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Die theoretische Entladung wird durch die theoretische Fläche und Geschwindigkeit angegeben. Überprüfen Sie FAQs
Qth=23Cd1Lw2[g]H32+815Cd2tan(∠A2)2[g]H52
Qth - Theoretische Entladung?Cd1 - Ausflusskoeffizient rechteckig?Lw - Länge des Wehrs?H - Leiter Liquid?Cd2 - Dreieckiger Ausflusskoeffizient?∠A - Winkel A?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?

Entladung über Trapezkerbe oder Wehr Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Entladung über Trapezkerbe oder Wehr aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Entladung über Trapezkerbe oder Wehr aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Entladung über Trapezkerbe oder Wehr aus:.

2880.4872Edit=230.63Edit25Edit29.806610Edit32+8150.65Edittan(142Edit2)29.806610Edit52
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Entladung über Trapezkerbe oder Wehr Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Entladung über Trapezkerbe oder Wehr?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Qth=23Cd1Lw2[g]H32+815Cd2tan(∠A2)2[g]H52
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Qth=230.6325m2[g]10m32+8150.65tan(142°2)2[g]10m52
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Qth=230.6325m29.8066m/s²10m32+8150.65tan(142°2)29.8066m/s²10m52
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Qth=230.6325m29.8066m/s²10m32+8150.65tan(2.4784rad2)29.8066m/s²10m52
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Qth=230.632529.80661032+8150.65tan(2.47842)29.80661052
Nächster Schritt Auswerten
Qth=2880.48715700787m³/s
Letzter Schritt Rundungsantwort
Qth=2880.4872m³/s

Entladung über Trapezkerbe oder Wehr Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Theoretische Entladung
Die theoretische Entladung wird durch die theoretische Fläche und Geschwindigkeit angegeben.
Symbol: Qth
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ausflusskoeffizient rechteckig
Der Ausflusskoeffizient. Der rechteckige Abschnitt wird beim Ausfluss durch die trapezförmige Kerbe berücksichtigt.
Symbol: Cd1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Länge des Wehrs
Die Länge des Wehrs ist die Länge der Wehrbasis, durch die die Entladung erfolgt.
Symbol: Lw
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Leiter Liquid
Die Flüssigkeitssäule ist die Höhe einer Flüssigkeitssäule, die einem bestimmten Druck entspricht, den die Flüssigkeitssäule vom Boden ihres Behälters aus ausübt.
Symbol: H
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dreieckiger Ausflusskoeffizient
Der Ausflusskoeffizient. Der dreieckige Anteil wird beim Ausfluss durch die trapezförmige Kerbe berücksichtigt.
Symbol: Cd2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Winkel A
Der Winkel A ist der Abstand zwischen zwei sich schneidenden Linien oder Flächen an oder nahe dem Punkt, an dem sie sich schneiden.
Symbol: ∠A
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²
tan
Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der an einen Winkel angrenzenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck.
Syntax: tan(Angle)
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 Theoretische Entladung

​ge Abfluss über Rechteckkerbe oder Wehr
Qth=23CdLw2[g]H32
​ge Entladung über dreieckige Kerbe oder Wehr
Qth=815Cdtan(∠A2)2[g]H52

Andere Formeln in der Kategorie Entladung

​ge Liquidleiter bei Crest
H=(Qth23CdLw2[g])23
​ge Flüssigkeitskopf über der V-Kerbe
H=(Qth815Cdtan(∠A2)2[g])0.4
​ge Benötigte Zeit zum Entleeren des Behälters
ta=(3ACdLw2[g])(1Hf-1Hi)
​ge Erforderliche Zeit zum Entleeren des Tanks mit dreieckigem Wehr oder Kerbe
ta=(5A4Cdtan(∠A2)2[g])(1Hf32-1Hi32)

Wie wird Entladung über Trapezkerbe oder Wehr ausgewertet?

Der Entladung über Trapezkerbe oder Wehr-Evaluator verwendet Theoretical Discharge = 2/3*Ausflusskoeffizient rechteckig*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)+8/15*Dreieckiger Ausflusskoeffizient*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(5/2), um Theoretische Entladung, Die Formel für den Abfluss über eine trapezförmige Kerbe oder ein Wehr ist durch Berücksichtigung oder Kombination beider Abflüsse durch die rechteckige und die dreieckige Kerbe oder das Wehr bekannt auszuwerten. Theoretische Entladung wird durch das Symbol Qth gekennzeichnet.

Wie wird Entladung über Trapezkerbe oder Wehr mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Entladung über Trapezkerbe oder Wehr zu verwenden, geben Sie Ausflusskoeffizient rechteckig (Cd1), Länge des Wehrs (Lw), Leiter Liquid (H), Dreieckiger Ausflusskoeffizient (Cd2) & Winkel A (∠A) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Entladung über Trapezkerbe oder Wehr

Wie lautet die Formel zum Finden von Entladung über Trapezkerbe oder Wehr?
Die Formel von Entladung über Trapezkerbe oder Wehr wird als Theoretical Discharge = 2/3*Ausflusskoeffizient rechteckig*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)+8/15*Dreieckiger Ausflusskoeffizient*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(5/2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2880.487 = 2/3*0.63*25*sqrt(2*[g])*10^(3/2)+8/15*0.65*tan(2.47836753783148/2)*sqrt(2*[g])*10^(5/2).
Wie berechnet man Entladung über Trapezkerbe oder Wehr?
Mit Ausflusskoeffizient rechteckig (Cd1), Länge des Wehrs (Lw), Leiter Liquid (H), Dreieckiger Ausflusskoeffizient (Cd2) & Winkel A (∠A) können wir Entladung über Trapezkerbe oder Wehr mithilfe der Formel - Theoretical Discharge = 2/3*Ausflusskoeffizient rechteckig*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)+8/15*Dreieckiger Ausflusskoeffizient*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(5/2) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Gravitationsbeschleunigung auf der Erde, Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Konstante(n) und , Tangente (tan), Quadratwurzel (sqrt).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Theoretische Entladung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Theoretische Entladung-
  • Theoretical Discharge=2/3*Coefficient of Discharge*Length of Weir*sqrt(2*[g])*Head of Liquid^(3/2)OpenImg
  • Theoretical Discharge=8/15*Coefficient of Discharge*tan(Angle A/2)*sqrt(2*[g])*Head of Liquid^(5/2)OpenImg
Kann Entladung über Trapezkerbe oder Wehr negativ sein?
NEIN, der in Volumenstrom gemessene Entladung über Trapezkerbe oder Wehr kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Entladung über Trapezkerbe oder Wehr verwendet?
Entladung über Trapezkerbe oder Wehr wird normalerweise mit Kubikmeter pro Sekunde[m³/s] für Volumenstrom gemessen. Kubikmeter pro Tag[m³/s], Kubikmeter pro Stunde[m³/s], Kubikmeter pro Minute[m³/s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Entladung über Trapezkerbe oder Wehr gemessen werden kann.
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