Cantidad de escorrentía con flujo de canalón completo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cantidad de escorrentía = 0.7*Longitud de apertura*(Depresión en la entrada de la acera+Profundidad de flujo en la entrada)^(3/2)
Qro = 0.7*Lo*(a+y)^(3/2)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Cantidad de escorrentía - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La cantidad de escorrentía se refiere a la cantidad de agua que las tormentas traen a la tierra.
Longitud de apertura - (Medido en Metro) - La longitud de apertura se refiere a la dimensión de la estructura que permite el paso del agua.
Depresión en la entrada de la acera - (Medido en Metro) - La depresión en la entrada del bordillo se refiere a la altura de la depresión en el bordillo lograda desde la pendiente más pronunciada de la pendiente transversal del canal en relación con la pendiente transversal de la calzada.
Profundidad de flujo en la entrada - (Medido en Metro) - La profundidad de flujo en la entrada se refiere a la profundidad del agua en un canal o conducto en el punto donde el agua ingresa a una estructura, como una alcantarilla, una estructura de entrada o una entrada de aguas pluviales.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud de apertura: 7 Pie --> 2.13360000000853 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Depresión en la entrada de la acera: 4 Pie --> 1.21920000000488 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Profundidad de flujo en la entrada: 7.117 Pie --> 2.16926160000868 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Qro = 0.7*Lo*(a+y)^(3/2) --> 0.7*2.13360000000853*(1.21920000000488+2.16926160000868)^(3/2)
Evaluar ... ...
Qro = 9.31568715121965
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.31568715121965 Metro cúbico por segundo -->328.980387023027 Pie cúbico por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
328.980387023027 328.9804 Pie cúbico por segundo <-- Cantidad de escorrentía
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mridul Sharma
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Bhopal
¡Mridul Sharma ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

Eliminación de aguas pluviales Calculadoras

Depresión en la entrada del bordillo dada la cantidad de escorrentía con flujo de canalón completo
​ LaTeX ​ Vamos Depresión en la entrada de la acera = ((Cantidad de escorrentía/(0.7*Longitud de apertura))^(2/3))-Profundidad de flujo en la entrada
Profundidad del flujo en la entrada dada la cantidad de escorrentía con flujo completo del canal
​ LaTeX ​ Vamos Profundidad de flujo en la entrada = ((Cantidad de escorrentía/(0.7*Longitud de apertura))^(2/3))-Depresión en la entrada de la acera
Longitud de la abertura dada la cantidad de escorrentía con flujo de canalón completo
​ LaTeX ​ Vamos Longitud de apertura = Cantidad de escorrentía/(0.7*(Depresión en la entrada de la acera+Profundidad de flujo en la entrada)^(3/2))
Cantidad de escorrentía con flujo de canalón completo
​ LaTeX ​ Vamos Cantidad de escorrentía = 0.7*Longitud de apertura*(Depresión en la entrada de la acera+Profundidad de flujo en la entrada)^(3/2)

Cantidad de escorrentía con flujo de canalón completo Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Cantidad de escorrentía = 0.7*Longitud de apertura*(Depresión en la entrada de la acera+Profundidad de flujo en la entrada)^(3/2)
Qro = 0.7*Lo*(a+y)^(3/2)

¿Qué es una entrada de acera?

Curb Inlets se utilizan para ayudar en el drenaje de aguas pluviales de la superficie de la calle. El Curb Inlet suele ser una estructura de caja subterránea con una abertura vertical al nivel de la calle.

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