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Der Abflusskoeffizient ist das Verhältnis zwischen tatsächlichem und theoretischem Abfluss. Überprüfen Sie FAQs
Cd=Q2Lwh2(2g(HUpstream-h2)+vsu2)
Cd - Abflusskoeffizient?Q2 - Entladung durch ertrunkenen Teil?Lw - Länge der Wehrkrone?h2 - Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?HUpstream - Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?vsu - Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr?

Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs aus:.

0.6097Edit=99.96Edit3Edit5.1Edit(29.8Edit(10.1Edit-5.1Edit)+4.1Edit2)
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Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cd=Q2Lwh2(2g(HUpstream-h2)+vsu2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cd=99.96m³/s3m5.1m(29.8m/s²(10.1m-5.1m)+4.1m/s2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cd=99.9635.1(29.8(10.1-5.1)+4.12)
Nächster Schritt Auswerten
Cd=0.609740381514495
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cd=0.6097

Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs 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 ertrunkenen Teil
Der Abfluss durch den versunkenen Teil ist ein Maß für die Flüssigkeitsmenge, die über eine Zeiteinheit fließt, und stellt die Wassermenge zwischen dem Unterlauf und dem Wasserspiegel dar.
Symbol: Q2
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.
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.
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.
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 eines untergetauchten Wehrs ausgewertet?

Der Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs-Evaluator verwendet Coefficient of Discharge = Entladung durch ertrunkenen Teil/(Länge der Wehrkrone*Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)+Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2))), um Abflusskoeffizient, Der Abflussbeiwert bei Annäherung an die Geschwindigkeit für getauchte Wehre wird als Verhältnis zwischen dem tatsächlichen Abfluss und dem theoretischen Abfluss angegeben auszuwerten. Abflusskoeffizient wird durch das Symbol Cd gekennzeichnet.

Wie wird Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs zu verwenden, geben Sie Entladung durch ertrunkenen Teil (Q2), Länge der Wehrkrone (Lw), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream) & Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr (vsu) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs

Wie lautet die Formel zum Finden von Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs?
Die Formel von Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs wird als Coefficient of Discharge = Entladung durch ertrunkenen Teil/(Länge der Wehrkrone*Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)+Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^2))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.760651 = 99.96/(3*5.1*(sqrt(2*9.8*(10.1-5.1)+4.1^2))).
Wie berechnet man Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs?
Mit Entladung durch ertrunkenen Teil (Q2), Länge der Wehrkrone (Lw), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream) & Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr (vsu) können wir Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs mithilfe der Formel - Coefficient of Discharge = Entladung durch ertrunkenen Teil/(Länge der Wehrkrone*Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)+Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr^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=(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)+(Velocity over Submerged Weir^2/(2*Acceleration due to Gravity)))^(3/2)-(Velocity over Submerged Weir^2/(2*Acceleration due to Gravity))^(3/2)))OpenImg
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