Diámetro de Grano Dado Pendiente Invertida Autolimpiante Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro de la partícula = Pendiente invertida autolimpiable/((Constante dimensional/Profundidad media hidráulica)*(Gravedad específica del sedimento-1))
d' = sLI/((k/m)*(G-1))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Diámetro de la partícula - (Medido en Metro) - El diámetro de una partícula es la distancia en línea recta a través de su punto más ancho, normalmente medida en micrómetros o milímetros.
Pendiente invertida autolimpiable - La pendiente invertida autolimpiante se refiere a la pendiente mínima requerida en un alcantarillado para mantener la velocidad del flujo que evita la acumulación de sedimentos.
Constante dimensional - La constante dimensional indica características importantes de los sedimentos presentes en las aguas residuales. Su valor suele variar entre 0,04 (inicio de la limpieza de la arena limpia) y 0,08 (eliminación total de la arena pegajosa).
Profundidad media hidráulica - (Medido en Metro) - La profundidad media hidráulica se refiere al área de la sección transversal del flujo dividida por el perímetro mojado, utilizada para analizar el flujo de fluidos en canales.
Gravedad específica del sedimento - La gravedad específica del sedimento es la relación entre la densidad de las partículas de sedimento y la densidad del agua, lo que indica su pesadez.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Pendiente invertida autolimpiable: 5.76E-06 --> No se requiere conversión
Constante dimensional: 0.04 --> No se requiere conversión
Profundidad media hidráulica: 10 Metro --> 10 Metro No se requiere conversión
Gravedad específica del sedimento: 1.3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
d' = sLI/((k/m)*(G-1)) --> 5.76E-06/((0.04/10)*(1.3-1))
Evaluar ... ...
d' = 0.0048
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0048 Metro -->4.8 Milímetro (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
4.8 Milímetro <-- Diámetro de la partícula
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

Diámetro del grano Calculadoras

Diámetro de Grano dado el Coeficiente de Rugosidad
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro de la partícula = (1/(Constante dimensional*(Gravedad específica del sedimento-1)))*((Velocidad de autolimpieza*Coeficiente de rugosidad)/(Profundidad media hidráulica)^(1/6))^2
Diámetro de grano para factor de fricción dado
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro de la partícula = (Velocidad de autolimpieza)^2/((8*[g]*Constante dimensional*(Gravedad específica del sedimento-1))/Factor de fricción)
Diámetro de Grano Dado Pendiente Invertida Autolimpiante
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro de la partícula = Pendiente invertida autolimpiable/((Constante dimensional/Profundidad media hidráulica)*(Gravedad específica del sedimento-1))
Diámetro del grano dada la velocidad de autolimpieza
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro de la partícula = (Velocidad de autolimpieza/La constante de Chezy)^2/(Constante dimensional*(Gravedad específica del sedimento-1))

Diámetro de Grano Dado Pendiente Invertida Autolimpiante Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Diámetro de la partícula = Pendiente invertida autolimpiable/((Constante dimensional/Profundidad media hidráulica)*(Gravedad específica del sedimento-1))
d' = sLI/((k/m)*(G-1))

¿Qué es una pendiente invertida autolimpiante?

La pendiente invertida autolimpiante es la pendiente mínima necesaria en un sistema de alcantarillado o drenaje para garantizar que la velocidad del flujo sea lo suficientemente alta como para evitar que se depositen sedimentos. Esta pendiente ayuda a mantener una condición de autolimpieza, lo que reduce el riesgo de bloqueos y minimiza las necesidades de mantenimiento. La pendiente requerida depende de factores como el material de la tubería, el diámetro, el caudal y el tipo de sedimento, y es fundamental para el funcionamiento eficiente y a largo plazo de los sistemas de alcantarillado.

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