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Der Chézy-Koeffizient für unterschiedliche Strömungen ist eine Funktion der Strömungs-Reynolds-Zahl – Re – und der relativen Rauheit – ε/R – des Kanals. Überprüfen Sie FAQs
CVF=((vm,R)2RHSf)12
CVF - Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen?vm,R - Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen?RH - Hydraulischer Radius des Kanals?Sf - Energiehang?

Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung aus:.

31.4089Edit=((56.2Edit)21.6Edit2.001Edit)12
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Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CVF=((vm,R)2RHSf)12
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CVF=((56.2m/s)21.6m2.001)12
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CVF=((56.2)21.62.001)12
Nächster Schritt Auswerten
CVF=31.4089038391952
Letzter Schritt Rundungsantwort
CVF=31.4089

Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung Formel Elemente

Variablen
Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen
Der Chézy-Koeffizient für unterschiedliche Strömungen ist eine Funktion der Strömungs-Reynolds-Zahl – Re – und der relativen Rauheit – ε/R – des Kanals.
Symbol: CVF
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen
Die mittlere Geschwindigkeit für Varied Flow ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem Punkt und über eine beliebige Zeit T.
Symbol: vm,R
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Hydraulischer Radius des Kanals
Der hydraulische Kanalradius ist das Verhältnis der Querschnittsfläche eines Kanals oder Rohrs, in dem eine Flüssigkeit fließt, zum feuchten Umfang der Leitung.
Symbol: RH
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Energiehang
Die Energieneigung liegt in einem Abstand, der der Geschwindigkeitshöhe über dem hydraulischen Gefälle entspricht.
Symbol: Sf
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen

​ge Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei normaler Tiefe des breiten rechteckigen Kanals
CVF=((CYn)3)[g]S0

Andere Formeln in der Kategorie Integration der Varied Flow Gleichung

​ge Mannings Formel für die Energiesteigung
Sf=(nvm,R)2RH43
​ge Mannings Formel für den Rauhigkeitskoeffizienten bei gegebener Energiesteigung
n=(Sf(vm,R)2RH43)12
​ge Mannings Formel für hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung
RH=((nvm,R)2Sf)34
​ge Mannings Formel für die mittlere Geschwindigkeit bei gegebener Energiesteigung
vm,R=(Sf(n)2RH43)12

Wie wird Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung ausgewertet?

Der Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung-Evaluator verwendet Chézy’s Coefficients for Varied Flow = (((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals*Energiehang))^(1/2), um Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen, Die Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigungsformel ist als eine Konstante definiert, die von der Art des Flusses n-Typ des Kanals abhängt auszuwerten. Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen wird durch das Symbol CVF gekennzeichnet.

Wie wird Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung zu verwenden, geben Sie Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen (vm,R), Hydraulischer Radius des Kanals (RH) & Energiehang (Sf) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung

Wie lautet die Formel zum Finden von Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung?
Die Formel von Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung wird als Chézy’s Coefficients for Varied Flow = (((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals*Energiehang))^(1/2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 31.4089 = (((56.2)^2)/(1.6*2.001))^(1/2).
Wie berechnet man Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung?
Mit Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen (vm,R), Hydraulischer Radius des Kanals (RH) & Energiehang (Sf) können wir Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung mithilfe der Formel - Chézy’s Coefficients for Varied Flow = (((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals*Energiehang))^(1/2) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen-
  • Chézy’s Coefficients for Varied Flow=sqrt(((Critical Depth of Channel/Normal Depth of Varied Flow)^3)*[g]/Bed Slope of Channel)OpenImg
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