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Der Abflusskoeffizient ist das Verhältnis zwischen tatsächlichem und theoretischem Abfluss. Überprüfen Sie FAQs
Cd=3Q12Lw2g(((HUpstream-h2)+(vsu22g))32-(vsu22g)32)
Cd - Abflusskoeffizient?Q1 - Entladung durch Freiportion?Lw - Länge der Wehrkrone?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?HUpstream - Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?h2 - Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir?vsu - Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr?

Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr aus:.

0.4228Edit=350.1Edit23Edit29.8Edit(((10.1Edit-5.1Edit)+(4.1Edit229.8Edit))32-(4.1Edit229.8Edit)32)
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Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cd=3Q12Lw2g(((HUpstream-h2)+(vsu22g))32-(vsu22g)32)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cd=350.1m³/s23m29.8m/s²(((10.1m-5.1m)+(4.1m/s229.8m/s²))32-(4.1m/s229.8m/s²)32)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cd=350.12329.8(((10.1-5.1)+(4.1229.8))32-(4.1229.8)32)
Nächster Schritt Auswerten
Cd=0.422798795247991
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cd=0.4228

Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Abflusskoeffizient
Der Abflusskoeffizient ist das Verhältnis zwischen tatsächlichem und theoretischem Abfluss.
Symbol: Cd
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1.2 liegen.
Entladung durch Freiportion
Die Entladung durch den freien Teil ist ein Maß für die Menge des Flüssigkeitsflusses über eine Zeiteinheit und stellt die Menge zwischen dem stromaufwärtigen und stromabwärtigen Teil dar.
Symbol: Q1
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Länge der Wehrkrone
Die Länge der Wehrkrone ist das Maß oder die Ausdehnung der Wehrkrone von einem Ende zum anderen.
Symbol: Lw
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Die Schwerkraftbeschleunigung ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
Symbol: g
Messung: BeschleunigungEinheit: m/s²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir
Head on Upstream of Weirr bezieht sich auf den Energiezustand von Wasser in Wasserströmungssystemen und ist nützlich für die Beschreibung von Strömungen in Wasserbauwerken.
Symbol: HUpstream
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir
Head on Downstream of Weir bezieht sich auf den Energiezustand von Wasser in Wasserströmungssystemen und ist nützlich für die Beschreibung von Strömungen in Wasserbauwerken.
Symbol: h2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr
Die Geschwindigkeit über einem untergetauchten Wehr ist die Geschwindigkeit der zeitlichen Änderung der Position eines Objekts.
Symbol: vsu
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Abflusskoeffizient

​ge Abflusskoeffizient bei Abfluss durch freien Wehrabschnitt
Cd=3Q12Lw2g(HUpstream-h2)32
​ge Entladungskoeffizient bei Entladung durch den versunkenen Teil
Cd=Q2(Lwh2)2g(HUpstream-h2)

Andere Formeln in der Kategorie Untergetauchte Wehre

​ge Entladung durch freien Wehrabschnitt
Q1=(23)CdLw2g(HUpstream-h2)32
​ge Länge des Kamms für den Abfluss durch den freien Wehrabschnitt
Lw=3Q12Cd2g(HUpstream-h2)32

Wie wird Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr ausgewertet?

Der Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr-Evaluator verwendet Coefficient of Discharge = (3*Entladung durch Freiportion)/(2*Länge der Wehrkrone*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*(((Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)+(Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)))^(3/2)-(Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))^(3/2))), um Abflusskoeffizient, Die Abflussziffer bei Annäherung an Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr wird als Verhältnis zwischen tatsächlichem Abfluss und theoretischem Abfluss angegeben auszuwerten. Abflusskoeffizient wird durch das Symbol Cd gekennzeichnet.

Wie wird Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr zu verwenden, geben Sie Entladung durch Freiportion (Q1), Länge der Wehrkrone (Lw), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2) & Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr (vsu) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr

Wie lautet die Formel zum Finden von Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr?
Die Formel von Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr wird als Coefficient of Discharge = (3*Entladung durch Freiportion)/(2*Länge der Wehrkrone*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*(((Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)+(Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)))^(3/2)-(Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))^(3/2))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.422799 = (3*50.1)/(2*3*sqrt(2*9.8)*(((10.1-5.1)+(4.1^2/(2*9.8)))^(3/2)-(4.1^2/(2*9.8))^(3/2))).
Wie berechnet man Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr?
Mit Entladung durch Freiportion (Q1), Länge der Wehrkrone (Lw), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2) & Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr (vsu) können wir Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr mithilfe der Formel - Coefficient of Discharge = (3*Entladung durch Freiportion)/(2*Länge der Wehrkrone*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*(((Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)+(Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)))^(3/2)-(Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))^(3/2))) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Abflusskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Abflusskoeffizient-
  • Coefficient of Discharge=(3*Discharge through Free Portion)/(2*Length of Weir Crest*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)*(Head on Upstream of Weir-Head on Downstream of Weir)^(3/2))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=Discharge through Drowned Portion/((Length of Weir Crest*Head on Downstream of Weir)*sqrt(2*Acceleration due to Gravity*(Head on Upstream of Weir-Head on Downstream of Weir)))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=Discharge through Drowned Portion/(Length of Weir Crest*Head on Downstream of Weir*(sqrt(2*Acceleration due to Gravity*(Head on Upstream of Weir-Head on Downstream of Weir)+Velocity over Submerged Weir^2)))OpenImg
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