Scarico su tacca trapezoidale o sbarramento Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Scarica teorica = 2/3*Coefficiente di scarico rettangolare*Lunghezza della diga*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(3/2)+8/15*Coefficiente di scarico triangolare*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(5/2)
Qth = 2/3*Cd1*Lw*sqrt(2*[g])*H^(3/2)+8/15*Cd2*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])*H^(5/2)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Funzioni utilizzate
tan - La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo., tan(Angle)
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Scarica teorica - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata teorica è data dall'area e dalla velocità teoriche.
Coefficiente di scarico rettangolare - Il coefficiente di scarica La porzione rettangolare è considerata nella scarica attraverso la tacca trapezoidale.
Lunghezza della diga - (Misurato in Metro) - La lunghezza della diga è la lunghezza della base della diga attraverso la quale avviene lo scarico.
Responsabile Liquidi - (Misurato in Metro) - La prevalenza del liquido è l'altezza di una colonna di liquido che corrisponde ad una particolare pressione esercitata dalla colonna di liquido dalla base del suo contenitore.
Coefficiente di scarico triangolare - Il coefficiente di scarica La porzione triangolare è considerata nella scarica attraverso l'intaglio trapezoidale.
Angolo A - (Misurato in Radiante) - L'angolo A è lo spazio tra due linee o superfici che si intersecano nel punto in cui si incontrano o in prossimità di esso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di scarico rettangolare: 0.63 --> Nessuna conversione richiesta
Lunghezza della diga: 25 Metro --> 25 Metro Nessuna conversione richiesta
Responsabile Liquidi: 10 Metro --> 10 Metro Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di scarico triangolare: 0.65 --> Nessuna conversione richiesta
Angolo A: 142 Grado --> 2.47836753783148 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Qth = 2/3*Cd1*Lw*sqrt(2*[g])*H^(3/2)+8/15*Cd2*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])*H^(5/2) --> 2/3*0.63*25*sqrt(2*[g])*10^(3/2)+8/15*0.65*tan(2.47836753783148/2)*sqrt(2*[g])*10^(5/2)
Valutare ... ...
Qth = 2880.48715700787
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2880.48715700787 Metro cubo al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2880.48715700787 2880.487 Metro cubo al secondo <-- Scarica teorica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

Scarico Calcolatrici

Tempo necessario per svuotare il serbatoio
​ LaTeX ​ Partire Tempo totale impiegato = ((3*Zona di Weir)/(Coefficiente di scarico*Lunghezza della diga*sqrt(2*[g])))*(1/sqrt(Altezza finale del liquido)-1/sqrt(Altezza iniziale del liquido))
Tempo necessario per svuotare il serbatoio con sbarramento triangolare o tacca
​ LaTeX ​ Partire Tempo totale impiegato = ((5*Zona di Weir)/(4*Coefficiente di scarico*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Altezza finale del liquido^(3/2))-1/(Altezza iniziale del liquido^(3/2)))
Testa del liquido sopra l'intaglio a V
​ LaTeX ​ Partire Responsabile Liquidi = (Scarica teorica/(8/15*Coefficiente di scarico*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])))^0.4
Testa di Liquid a Crest
​ LaTeX ​ Partire Responsabile Liquidi = (Scarica teorica/(2/3*Coefficiente di scarico*Lunghezza della diga*sqrt(2*[g])))^(2/3)

Scarico su tacca trapezoidale o sbarramento Formula

​LaTeX ​Partire
Scarica teorica = 2/3*Coefficiente di scarico rettangolare*Lunghezza della diga*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(3/2)+8/15*Coefficiente di scarico triangolare*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(5/2)
Qth = 2/3*Cd1*Lw*sqrt(2*[g])*H^(3/2)+8/15*Cd2*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])*H^(5/2)

Cos'è una tacca?

Un Notch è un dispositivo utilizzato per misurare la portata di un liquido attraverso un piccolo canale o un serbatoio. Può essere definita come un'apertura sul lato di un serbatoio o di una nave come la superficie del liquido nel serbatoio al di sotto del livello di apertura.

Cos'è una tacca o uno stramazzo trapezoidale?

Una tacca trapezoidale è una combinazione di una tacca rettangolare e due tacche triangolari. È quindi ovvio che lo scarico su tale tacca sarà la somma dello scarico sulle tacche rettangolari e triangolari.

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