Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel Formel

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Das Zeitintervall für Francis wird mit Hilfe der Francis-Formel berechnet. Überprüfen Sie FAQs
tF=(2AR1.84(Lw-(0.1nHAvg)))(1h2-1HUpstream)
tF - Zeitintervall für Francis?AR - Querschnittsfläche des Stausees?Lw - Länge der Wehrkrone?n - Anzahl der Endkontraktionen?HAvg - Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts?h2 - Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir?HUpstream - Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?

Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel aus:.

2.2635Edit=(213Edit1.84(3Edit-(0.14Edit5.5Edit)))(15.1Edit-110.1Edit)
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Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
tF=(2AR1.84(Lw-(0.1nHAvg)))(1h2-1HUpstream)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
tF=(2131.84(3m-(0.145.5m)))(15.1m-110.1m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
tF=(2131.84(3-(0.145.5)))(15.1-110.1)
Nächster Schritt Auswerten
tF=2.26350233027382s
Letzter Schritt Rundungsantwort
tF=2.2635s

Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Zeitintervall für Francis
Das Zeitintervall für Francis wird mit Hilfe der Francis-Formel berechnet.
Symbol: tF
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.
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.
Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts
Die durchschnittliche Höhe von Downstream und Upstream ist die Höhe von Downstream und Upstream.
Symbol: HAvg
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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 in der Kategorie Erforderliche Zeit zum Entleeren eines Reservoirs mit rechteckigem Wehr

​ge Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
​ge Entladungskoeffizient für die zum Absinken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit
Cd=(2AR(23)Δt2gLw)(1h2-1HUpstream)

Wie wird Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel ausgewertet?

Der Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel-Evaluator verwendet Time Interval for Francis = ((2*Querschnittsfläche des Stausees)/(1.84*(Länge der Wehrkrone-(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts))))*(1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)-1/sqrt(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir)), um Zeitintervall für Francis, Die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit unter Verwendung der Francis-Formel als die Zeit, die zum Absenken der Wasseroberfläche von Head1 auf Head2 benötigt wird auszuwerten. Zeitintervall für Francis wird durch das Symbol tF gekennzeichnet.

Wie wird Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel zu verwenden, geben Sie Querschnittsfläche des Stausees (AR), Länge der Wehrkrone (Lw), Anzahl der Endkontraktionen (n), Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts (HAvg), 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 unter Verwendung der Francis-Formel

Wie lautet die Formel zum Finden von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel?
Die Formel von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel wird als Time Interval for Francis = ((2*Querschnittsfläche des Stausees)/(1.84*(Länge der Wehrkrone-(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts))))*(1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir)-1/sqrt(Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.263502 = ((2*13)/(1.84*(3-(0.1*4*5.5))))*(1/sqrt(5.1)-1/sqrt(10.1)).
Wie berechnet man Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel?
Mit Querschnittsfläche des Stausees (AR), Länge der Wehrkrone (Lw), Anzahl der Endkontraktionen (n), Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts (HAvg), Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2) & Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir (HUpstream) können wir Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel mithilfe der Formel - Time Interval for Francis = ((2*Querschnittsfläche des Stausees)/(1.84*(Länge der Wehrkrone-(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Durchschnittliche Höhe stromabwärts und stromaufwärts))))*(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).
Kann Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel negativ sein?
Ja, der in Zeit gemessene Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel verwendet?
Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche unter Verwendung der Francis-Formel 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 unter Verwendung der Francis-Formel gemessen werden kann.
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