Spoorhoogte gegeven afvoer voor niet-alluviale rivieren Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gauge hoogte = (Ontlading in stroom/Beoordelingscurveconstante)^(1/Beoordelingscurve Constante bèta)+Constante van meteraflezing
G = (Qs/Cr)^(1/β)+a
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gauge hoogte - (Gemeten in Meter) - Peilhoogte is de hoogte van het water in de stroom boven een referentiepunt.
Ontlading in stroom - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Afvoer in stroom is de volumetrische stroomsnelheid van water dat door een bepaald dwarsdoorsnedeoppervlak wordt getransporteerd.
Beoordelingscurveconstante - Beoordelingscurveconstante is een relatie tussen twee stroom- of riviervariabelen, meestal de afvoer (m3 s−1) en een gerelateerde variabele zoals het waterpeil.
Beoordelingscurve Constante bèta - Beoordelingscurveconstante Bèta is een relatie tussen twee stroom- of riviervariabelen, meestal de afvoer (m3 s−1) en een gerelateerde variabele zoals het waterpeil.
Constante van meteraflezing - Constante meteraflezing die overeenkomt met nulontlading.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Ontlading in stroom: 60 Kubieke meter per seconde --> 60 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Beoordelingscurveconstante: 1.99 --> Geen conversie vereist
Beoordelingscurve Constante bèta: 1.6 --> Geen conversie vereist
Constante van meteraflezing: 1.8 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
G = (Qs/Cr)^(1/β)+a --> (60/1.99)^(1/1.6)+1.8
Evalueren ... ...
G = 10.2054575413007
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10.2054575413007 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10.2054575413007 10.20546 Meter <-- Gauge hoogte
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

Fase-ontladingsrelatie Rekenmachines

Werkelijke daling in stadium gegeven feitelijke ontlading
​ LaTeX ​ Gaan Werkelijke herfst = Genormaliseerde valwaarde*(Werkelijke ontlading/Genormaliseerde ontlading)^(1/Exponent op beoordelingscurve)
Genormaliseerde valwaarde bij ontslag
​ LaTeX ​ Gaan Genormaliseerde valwaarde = Werkelijke herfst*(Genormaliseerde ontlading/Werkelijke ontlading)^(1/Exponent op beoordelingscurve)
Genormaliseerde afvoer van opstuwingseffect op beoordelingscurve Genormaliseerde curve
​ LaTeX ​ Gaan Genormaliseerde ontlading = Werkelijke ontlading*(Genormaliseerde valwaarde/Werkelijke herfst)^Exponent op beoordelingscurve
Werkelijke afvoer uit opstuwingseffect op beoordelingscurve Genormaliseerde curve
​ LaTeX ​ Gaan Werkelijke ontlading = Genormaliseerde ontlading*(Werkelijke herfst/Genormaliseerde valwaarde)^Exponent op beoordelingscurve

Spoorhoogte gegeven afvoer voor niet-alluviale rivieren Formule

​LaTeX ​Gaan
Gauge hoogte = (Ontlading in stroom/Beoordelingscurveconstante)^(1/Beoordelingscurve Constante bèta)+Constante van meteraflezing
G = (Qs/Cr)^(1/β)+a

Wat is permanente controle?

De gemeten waarde van ontladingen, uitgezet tegen de corresponderende fasen, geeft een relatie die het geïntegreerde effect vertegenwoordigt van een breed scala aan kanaal- en stromingsparameters. Het gecombineerde effect van deze parameters wordt controle genoemd. Als de relatie voor de meetsectie constant is en niet verandert met de tijd, wordt de controle beschouwd als een permanente controle.

Wat is het opstuwingseffect?

Een opstuwing is een deel van een rivier waarin weinig of geen stroming staat. Het kan verwijzen naar een zijtak van een hoofdrivier die ernaast ligt en er vervolgens weer op aansluit, of op een watermassa in een hoofdrivier, ondersteund door het getij of door een obstakel zoals een dam. Het opstuwingseffect stuurt de secundaire stromingen naar achteren, wat resulteert in het creëren van een bochtig patroon stroomopwaarts van de krimp. Het Backwater-fenomeen leidt tot een verhoging van het wateroppervlakteniveau van stroomopwaartse gebieden, waardoor de dreiging van overstroming tijdens overstromingen ontstaat en de longitudinale omvang van het rivierbereik wordt beïnvloed.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!