Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo para roteamento do histograma de área de tempo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo = 2*Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum*Entrada no início do intervalo de tempo+Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum*Saída no início do intervalo de tempo
Q2 = 2*C1*I1+C2*Q1
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A vazão no final do intervalo de tempo é a retirada de água do ciclo hidrológico no final do tempo.
Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum - Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum, um modelo de roteamento de fluxo hidrológico com parâmetros concentrados.
Entrada no início do intervalo de tempo - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A entrada no início do intervalo de tempo é a quantidade de água que entra em um corpo d'água no início do tempo.
Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum - Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum, um modelo de roteamento de fluxo hidrológico com parâmetros concentrados.
Saída no início do intervalo de tempo - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - Vazão no Início do Intervalo de Tempo é a retirada de água do ciclo hidrológico no início do tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum: 0.429 --> Nenhuma conversão necessária
Entrada no início do intervalo de tempo: 55 Metro Cúbico por Segundo --> 55 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum: 0.523 --> Nenhuma conversão necessária
Saída no início do intervalo de tempo: 48 Metro Cúbico por Segundo --> 48 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Q2 = 2*C1*I1+C2*Q1 --> 2*0.429*55+0.523*48
Avaliando ... ...
Q2 = 72.294
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
72.294 Metro Cúbico por Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
72.294 Metro Cúbico por Segundo <-- Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

Método de Clark para IUH Calculadoras

Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo para roteamento do histograma de área de tempo
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo = 2*Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum*Entrada no início do intervalo de tempo+Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum*Saída no início do intervalo de tempo
Intervalo de tempo na área inter-isócrona dada a entrada
​ LaTeX ​ Vai Intervalo de tempo = 2.78*Área Interisócrona/Taxa de entrada
Taxa de fluxo entre a área inter-isócrona
​ LaTeX ​ Vai Taxa de entrada = 2.78*Área Interisócrona/Intervalo de tempo
Área Inter-Isócrona com Influxo
​ LaTeX ​ Vai Área Interisócrona = Taxa de entrada*Intervalo de tempo/2.78

Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo para roteamento do histograma de área de tempo Fórmula

​LaTeX ​Vai
Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo = 2*Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum*Entrada no início do intervalo de tempo+Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum*Saída no início do intervalo de tempo
Q2 = 2*C1*I1+C2*Q1

O que é roteamento em hidrologia?

Roteamento é uma técnica usada para prever as mudanças na forma de um hidrograma à medida que a água se move através de um canal de rio ou reservatório. Na previsão de cheias, os hidrólogos podem querer saber como é que uma pequena explosão de chuva intensa numa área a montante de uma cidade irá mudar à medida que atinge a cidade.

O que é vazão em hidrologia?

A vazão inclui descarga de águas subterrâneas para corpos d'água superficiais, evapotranspiração, bombeamento, fluxo de nascente, descarga através de faces de infiltração ao longo de encostas e quaisquer outras perdas de água do sistema.

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