Длина гребня плотины или выемки Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Длина плотины = (3*Район плотины)/(Коэффициент расхода*Общее затраченное время*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Конечная высота жидкости)-1/sqrt(Начальная высота жидкости))
Lw = (3*A)/(Cd*ta*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi))
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 6 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
Используемые функции
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Длина плотины - (Измеряется в Метр) - Длина плотины – это длина основания плотины, через которую происходит сброс.
Район плотины - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь плотины — это объем двумерного пространства, занимаемого объектом.
Коэффициент расхода - Коэффициент расхода или коэффициент оттока представляет собой отношение фактического расхода к теоретическому расходу.
Общее затраченное время - (Измеряется в Второй) - Общее затраченное время — это общее время, затраченное телом на покрытие этого пространства.
Конечная высота жидкости - (Измеряется в Метр) - Конечная высота жидкости является переменной величиной, зависящей от опорожнения резервуара через отверстие в его нижней части.
Начальная высота жидкости - (Измеряется в Метр) - Начальная высота жидкости является переменной величиной от опорожнения резервуара через отверстие в его нижней части.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Район плотины: 50 Квадратный метр --> 50 Квадратный метр Конверсия не требуется
Коэффициент расхода: 0.8 --> Конверсия не требуется
Общее затраченное время: 82 Второй --> 82 Второй Конверсия не требуется
Конечная высота жидкости: 0.17 Метр --> 0.17 Метр Конверсия не требуется
Начальная высота жидкости: 186.1 Метр --> 186.1 Метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Lw = (3*A)/(Cd*ta*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi)) --> (3*50)/(0.8*82*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(0.17)-1/sqrt(186.1))
Оценка ... ...
Lw = 1.21439249930787
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.21439249930787 Метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1.21439249930787 1.214392 Метр <-- Длина плотины
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Технологический колледж ПСЖ (PSGCT), Коимбатур
Майаруцельван V создал этот калькулятор и еще 300+!
Verifier Image
Проверено Санджай Кришна
Инженерная школа Амрита (ASE), Валликаву
Санджай Кришна проверил этот калькулятор и еще 200+!

Геометрический размер Калькуляторы

Длина гребня плотины или выемки
​ Идти Длина плотины = (3*Район плотины)/(Коэффициент расхода*Общее затраченное время*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Конечная высота жидкости)-1/sqrt(Начальная высота жидкости))
Длина водослива или выемки для скорости приближения
​ Идти Длина плотины = Сбросная плотина/(2/3*Коэффициент расхода*sqrt(2*[g])*((Начальная высота жидкости+Конечная высота жидкости)^(3/2)-Конечная высота жидкости^(3/2)))
Длина водослива или выемки без учета скорости приближения
​ Идти Длина плотины = Сбросная плотина/(2/3*Коэффициент расхода*sqrt(2*[g])*Начальная высота жидкости^(3/2))
Длина секции для нагнетания над прямоугольной выемкой или водосливом
​ Идти Длина плотины = Теоретический разряд/(2/3*Коэффициент расхода*sqrt(2*[g])*Длина дуги круга^(3/2))

Длина гребня плотины или выемки формула

Длина плотины = (3*Район плотины)/(Коэффициент расхода*Общее затраченное время*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Конечная высота жидкости)-1/sqrt(Начальная высота жидкости))
Lw = (3*A)/(Cd*ta*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi))

Что такое выемка или водослив?

Насечка обычно предназначена для измерения расхода воды из бака. Водослив - тоже выемка, но делается она масштабно. Плотина представляет собой выемку в дамбе для сброса излишков воды.

Что такое прямоугольная выемка или водослив?

Прямоугольный водослив (выемка) - обычное устройство, используемое для регулирования и измерения расхода воды в ирригационных проектах. Настоящее исследование основано в основном на лабораторных экспериментах по изучению гидравлических характеристик прямоугольных выемок.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!