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Das Zeitintervall ist die Zeitdauer zwischen zwei interessierenden Ereignissen/Entitäten. Überprüfen Sie FAQs
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
Δt - Zeitintervall?AR - Querschnittsfläche des Stausees?Cd - Abflusskoeffizient?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?Lw - Länge der Wehrkrone?h2 - Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir?HUpstream - Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?

Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche aus:.

0.5701Edit=(213Edit(23)0.66Edit29.8Edit3Edit)(15.1Edit-110.1Edit)
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Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Δt=(213(23)0.6629.8m/s²3m)(15.1m-110.1m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Δt=(213(23)0.6629.83)(15.1-110.1)
Nächster Schritt Auswerten
Δt=0.570146928531847s
Letzter Schritt Rundungsantwort
Δt=0.5701s

Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Zeitintervall
Das Zeitintervall ist die Zeitdauer zwischen zwei interessierenden Ereignissen/Entitäten.
Symbol: Δt
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsfläche des Stausees
Die Querschnittsfläche eines Reservoirs ist die Fläche eines Reservoirs, die erhalten wird, wenn eine dreidimensionale Reservoirform an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Symbol: AR
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
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.
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.
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.
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.
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 Zeitintervall

​ge Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Bazins-Formel
Δt=(2ARm2g)(1h2-1HUpstream)
​ge Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche für die dreieckige Kerbe
Δt=((23)AR(815)Cd2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))

Andere Formeln in der Kategorie Erforderliche Zeit zum Entleeren eines Reservoirs mit rechteckigem Wehr

​ge Entladungskoeffizient für die zum Absinken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit
Cd=(2AR(23)Δt2gLw)(1h2-1HUpstream)
​ge Länge des Scheitels für die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit
Lw=(2AR(23)Cd2gΔt)(1h2-1HUpstream)

Wie wird Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche ausgewertet?

Der Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche-Evaluator verwendet Time Interval = ((2*Querschnittsfläche des Stausees)/((2/3)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone))*(1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)-1/sqrt(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir)), um Zeitintervall, Die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit ist definiert als die Zeit, die zum Absenken der Wasseroberfläche von H1 auf H2 benötigt wird auszuwerten. Zeitintervall wird durch das Symbol Δt gekennzeichnet.

Wie wird Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche zu verwenden, geben Sie Querschnittsfläche des Stausees (AR), Abflusskoeffizient (Cd), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Länge der Wehrkrone (Lw), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2) & Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche

Wie lautet die Formel zum Finden von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche?
Die Formel von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche wird als Time Interval = ((2*Querschnittsfläche des Stausees)/((2/3)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone))*(1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)-1/sqrt(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.570147 = ((2*13)/((2/3)*0.66*sqrt(2*9.8)*3))*(1/sqrt(5.1)-1/sqrt(10.1)).
Wie berechnet man Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche?
Mit Querschnittsfläche des Stausees (AR), Abflusskoeffizient (Cd), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Länge der Wehrkrone (Lw), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2) & Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream) können wir Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche mithilfe der Formel - Time Interval = ((2*Querschnittsfläche des Stausees)/((2/3)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone))*(1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)-1/sqrt(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir)) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Zeitintervall?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Zeitintervall-
  • Time Interval=((2*Cross-Sectional Area of Reservoir)/(Bazins Coefficient*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)))*(1/sqrt(Head on Downstream of Weir)-1/sqrt(Head on Upstream of Weir))OpenImg
  • Time Interval=(((2/3)*Cross-Sectional Area of Reservoir)/((8/15)*Coefficient of Discharge*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)*tan(Theta/2)))*((1/Head on Downstream of Weir^(3/2))-(1/Head on Upstream of Weir^(3/2)))OpenImg
Kann Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche negativ sein?
NEIN, der in Zeit gemessene Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche verwendet?
Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche gemessen werden kann.
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