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Der Abflusskoeffizient ist das Verhältnis zwischen tatsächlichem und theoretischem Abfluss. Überprüfen Sie FAQs
Cd=QFr32(2g)(Lw-0.1nHStillwater)(HStillwater32-HV32)
Cd - Abflusskoeffizient?QFr - Francis Entlastung?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?Lw - Länge der Wehrkrone?n - Anzahl der Endkontraktionen?HStillwater - Stiller Wasserstand?HV - Geschwindigkeitskopf?

Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit aus:.

1.062Edit=8Edit32(29.8Edit)(3Edit-0.14Edit6.6Edit)(6.6Edit32-4.6Edit32)
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Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cd=QFr32(2g)(Lw-0.1nHStillwater)(HStillwater32-HV32)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cd=8m³/s32(29.8m/s²)(3m-0.146.6m)(6.6m32-4.6m32)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cd=832(29.8)(3-0.146.6)(6.632-4.632)
Nächster Schritt Auswerten
Cd=1.06198002926074
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cd=1.062

Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit 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.
Francis Entlastung
Die Francis-Entlastung wird anhand der empirischen Formel von Francis berechnet.
Symbol: QFr
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
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.
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.
Anzahl der Endkontraktionen
Die Anzahl der Endkontraktionen 1 kann als die auf einen Kanal wirkenden Endkontraktionen beschrieben werden.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Stiller Wasserstand
Still Water Head ist die Wassersäule, die sich noch über dem Wehr befindet.
Symbol: HStillwater
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Geschwindigkeitskopf
Die Geschwindigkeitshöhe wird in Form einer Längeneinheit dargestellt, die auch als kinetische Förderhöhe bezeichnet wird und die kinetische Energie der Flüssigkeit darstellt.
Symbol: HV
Messung: LängeEinheit: m
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 gegebenem Abfluss über das Wehr ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Cd=QFr'32(2g)LwSw32
​ge Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss beim Überqueren des Wehrs unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Cd=QFr'32(2g)Lw((Sw+HV)32-HV32)

Andere Formeln in der Kategorie Durchfluss über rechteckiges Wehr oder Einschnitt mit scharfer Kante

​ge Annäherungsgeschwindigkeit
v=Q'bdf
​ge Breite des Kanals bei gegebenem Geschwindigkeitsansatz
b=Q'vdf

Wie wird Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit ausgewertet?

Der Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit-Evaluator verwendet Coefficient of Discharge = (Francis Entlastung*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))), um Abflusskoeffizient, Ausflusskoeffizient bei gegebener Entladung, wenn die berücksichtigte Geschwindigkeit das Verhältnis der tatsächlichen Entladung durch die Düse oder Öffnung zur theoretischen Entladung ist auszuwerten. Abflusskoeffizient wird durch das Symbol Cd gekennzeichnet.

Wie wird Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit zu verwenden, geben Sie Francis Entlastung (QFr), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Länge der Wehrkrone (Lw), Anzahl der Endkontraktionen (n), Stiller Wasserstand (HStillwater) & Geschwindigkeitskopf (HV) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit

Wie lautet die Formel zum Finden von Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit?
Die Formel von Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit wird als Coefficient of Discharge = (Francis Entlastung*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.06198 = (8*3)/(2*(sqrt(2*9.8))*(3-0.1*4*6.6)*(6.6^(3/2)-4.6^(3/2))).
Wie berechnet man Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit?
Mit Francis Entlastung (QFr), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Länge der Wehrkrone (Lw), Anzahl der Endkontraktionen (n), Stiller Wasserstand (HStillwater) & Geschwindigkeitskopf (HV) können wir Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit mithilfe der Formel - Coefficient of Discharge = (Francis Entlastung*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(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=(Francis Discharge with Suppressed End*3)/(2*(sqrt(2*Acceleration due to Gravity))*Length of Weir Crest*Height of Water above Crest of Weir^(3/2))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=(Francis Discharge with Suppressed End*3)/(2*(sqrt(2*Acceleration due to Gravity))*Length of Weir Crest*((Height of Water above Crest of Weir+Velocity Head)^(3/2)-Velocity Head^(3/2)))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=(Francis Discharge*3)/(2*(sqrt(2*Acceleration due to Gravity))*(Length of Weir Crest-0.1*Number of End Contraction*Height of Water above Crest of Weir)*Height of Water above Crest of Weir^(3/2))OpenImg
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