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Mittlere und hohe Flüsse
Low-Flow
✖
Der Chézy-Koeffizient ist eine Funktion der Fluss-Reynolds-Zahl – Re – und der relativen Rauheit – ε/R – des Kanals.
ⓘ
Chézy-Koeffizienten [C]
+10%
-10%
✖
Die Querschnittsfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
ⓘ
Querschnittsfläche [A]
Hektar
Quadrat Angstrom
Quadratischer Zentimeter
QuadratVersfuß
QuadratInch
Quadratkilometer
Quadratmeter
Quadratmikrometer
Quadratmeile
Quadratische Meile (Vereinigte Staaten Umfrage)
Quadratmillimeter
+10%
-10%
✖
Die Förderfunktion auf der Bühne in einem Abschnitt kann empirisch oder durch ein Standardreibungsgesetz bestimmt werden.
ⓘ
Förderfunktion [K]
+10%
-10%
✖
Der benetzte Umfang ist definiert als die Oberfläche des Kanalbodens und der Seiten, die in direktem Kontakt mit dem wässrigen Körper stehen.
ⓘ
Benetzter Umfang unter Verwendung des Chezy-Gesetzes [P]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
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Benetzter Umfang unter Verwendung des Chezy-Gesetzes Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Benetzter Umfang
= (
Chézy-Koeffizienten
*(
Querschnittsfläche
^(3/2)/
Förderfunktion
))^2
P
= (
C
*(
A
^(3/2)/
K
))^2
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Benetzter Umfang
-
(Gemessen in Meter)
- Der benetzte Umfang ist definiert als die Oberfläche des Kanalbodens und der Seiten, die in direktem Kontakt mit dem wässrigen Körper stehen.
Chézy-Koeffizienten
- Der Chézy-Koeffizient ist eine Funktion der Fluss-Reynolds-Zahl – Re – und der relativen Rauheit – ε/R – des Kanals.
Querschnittsfläche
-
(Gemessen in Quadratmeter)
- Die Querschnittsfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Förderfunktion
- Die Förderfunktion auf der Bühne in einem Abschnitt kann empirisch oder durch ein Standardreibungsgesetz bestimmt werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Chézy-Koeffizienten:
1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche:
12 Quadratmeter --> 12 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Förderfunktion:
8 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = (C*(A^(3/2)/K))^2 -->
(1.5*(12^(3/2)/8))^2
Auswerten ... ...
P
= 60.75
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
60.75 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
60.75 Meter
<--
Benetzter Umfang
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Benetzter Umfang unter Verwendung des Chezy-Gesetzes
Credits
Erstellt von
Ayush Singh
Gautam-Buddha-Universität
(GBU)
,
Großer Noida
Ayush Singh hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology
(CIT)
,
Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!
<
Mittlere und hohe Flüsse Taschenrechner
Beförderungsfunktion bestimmt durch das Manningsche Gesetz
LaTeX
Gehen
Förderfunktion
= (1/
Mannings Rauheitskoeffizient
)*(
Querschnittsfläche
)^(5/3)/(
Benetzter Umfang
)^(2/3)
Benetzter Umfang aus Mannings Gesetz
LaTeX
Gehen
Benetzter Umfang
= ((1/
Mannings Rauheitskoeffizient
)*(
Querschnittsfläche
^(5/3)/
Förderfunktion
))^(3/2)
Querschnittsfläche unter Verwendung des Manningschen Gesetzes
LaTeX
Gehen
Querschnittsfläche
= (
Förderfunktion
*
Mannings Rauheitskoeffizient
*
Benetzter Umfang
^(2/3))^(3/5)
Reibungsneigung
LaTeX
Gehen
Reibungssteigung
=
Sofortige Entladung
^2/
Förderfunktion
^2
Mehr sehen >>
Benetzter Umfang unter Verwendung des Chezy-Gesetzes Formel
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Gehen
Benetzter Umfang
= (
Chézy-Koeffizienten
*(
Querschnittsfläche
^(3/2)/
Förderfunktion
))^2
P
= (
C
*(
A
^(3/2)/
K
))^2
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