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Head on Upstream of Weirr bezieht sich auf den Energiezustand von Wasser in Wasserströmungssystemen und ist nützlich für die Beschreibung von Strömungen in Wasserbauwerken. Überprüfen Sie FAQs
HUpstream=(1(1h232)-(Δt(815)Cd2gtan(θ2)(23)AR))23
HUpstream - Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?h2 - Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir?Δt - Zeitintervall?Cd - Abflusskoeffizient?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?θ - Theta?AR - Querschnittsfläche des Stausees?

Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist aus:.

11.2224Edit=(1(15.1Edit32)-(1.25Edit(815)0.66Edit29.8Edittan(30Edit2)(23)13Edit))23
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Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
HUpstream=(1(1h232)-(Δt(815)Cd2gtan(θ2)(23)AR))23
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
HUpstream=(1(15.1m32)-(1.25s(815)0.6629.8m/s²tan(30°2)(23)13))23
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
HUpstream=(1(15.1m32)-(1.25s(815)0.6629.8m/s²tan(0.5236rad2)(23)13))23
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
HUpstream=(1(15.132)-(1.25(815)0.6629.8tan(0.52362)(23)13))23
Nächster Schritt Auswerten
HUpstream=11.2223927927199m
Letzter Schritt Rundungsantwort
HUpstream=11.2224m

Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist Formel Elemente

Variablen
Funktionen
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.
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.
Zeitintervall
Das Zeitintervall ist die Zeitdauer zwischen zwei interessierenden Ereignissen/Entitäten.
Symbol: Δt
Messung: ZeitEinheit: s
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.
Theta
Theta ist ein Winkel, der als die Figur definiert werden kann, die von zwei Strahlen gebildet wird, die sich an einem gemeinsamen Endpunkt treffen.
Symbol: θ
Messung: WinkelEinheit: °
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.
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 Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir

​ge Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist
HUpstream=((1(1h2)-Δt(23)Cd2gLw2AR)2)
​ge Head1 gegebene Zeit, die erforderlich ist, um die Flüssigkeitsoberfläche abzusenken, unter Verwendung der Bazins-Formel
HUpstream=((1Δtm2g2AR-(1h2))2)

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 Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist ausgewertet?

Der Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist-Evaluator verwendet Head on Upstream of Weir = (1/((1/Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir^(3/2))-((Zeitintervall*(8/15)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2))/((2/3)*Querschnittsfläche des Stausees))))^(2/3), um Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir, Head1 angesichts der Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für eine dreieckige Kerbe in der Fluiddynamik erforderlich ist. Head ist ein Konzept, das die Energie in einem inkompressiblen Fluid mit der Höhe einer äquivalenten statischen Säule in Beziehung setzt auszuwerten. Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir wird durch das Symbol HUpstream gekennzeichnet.

Wie wird Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist zu verwenden, geben Sie Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2), Zeitintervall (Δt), Abflusskoeffizient (Cd), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Theta (θ) & Querschnittsfläche des Stausees (AR) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist

Wie lautet die Formel zum Finden von Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist?
Die Formel von Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist wird als Head on Upstream of Weir = (1/((1/Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir^(3/2))-((Zeitintervall*(8/15)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2))/((2/3)*Querschnittsfläche des Stausees))))^(2/3) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 11.22239 = (1/((1/5.1^(3/2))-((1.25*(8/15)*0.66*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2))/((2/3)*13))))^(2/3).
Wie berechnet man Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist?
Mit Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2), Zeitintervall (Δt), Abflusskoeffizient (Cd), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Theta (θ) & Querschnittsfläche des Stausees (AR) können wir Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist mithilfe der Formel - Head on Upstream of Weir = (1/((1/Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir^(3/2))-((Zeitintervall*(8/15)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2))/((2/3)*Querschnittsfläche des Stausees))))^(2/3) finden. Diese Formel verwendet auch Tangente (tan), Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir-
  • Head on Upstream of Weir=((1/((1/sqrt(Head on Downstream of Weir))-(Time Interval*(2/3)*Coefficient of Discharge*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)*Length of Weir Crest)/(2*Cross-Sectional Area of Reservoir)))^2)OpenImg
  • Head on Upstream of Weir=((1/((Time Interval*Bazins Coefficient*sqrt(2*Acceleration due to Gravity))/(2*Cross-Sectional Area of Reservoir)-(1/sqrt(Head on Downstream of Weir))))^2)OpenImg
Kann Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist negativ sein?
Ja, der in Länge gemessene Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist verwendet?
Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist gemessen werden kann.
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