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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(1h2)-Δt(23)Cd2gLw2AR)2)
HUpstream - Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir?h2 - Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir?Δt - Zeitintervall?Cd - Abflusskoeffizient?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?Lw - Länge der Wehrkrone?AR - Querschnittsfläche des Stausees?

Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist aus:.

38.174Edit=((1(15.1Edit)-1.25Edit(23)0.66Edit29.8Edit3Edit213Edit)2)
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Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
HUpstream=((1(1h2)-Δt(23)Cd2gLw2AR)2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
HUpstream=((1(15.1m)-1.25s(23)0.6629.8m/s²3m213)2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
HUpstream=((1(15.1)-1.25(23)0.6629.83213)2)
Nächster Schritt Auswerten
HUpstream=38.1740258546436m
Letzter Schritt Rundungsantwort
HUpstream=38.174m

Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche 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.
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.
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.
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 Head1 gegebene Zeit, die erforderlich ist, um die Flüssigkeitsoberfläche abzusenken, unter Verwendung der Bazins-Formel
HUpstream=((1Δtm2g2AR-(1h2))2)
​ge Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist
HUpstream=(1(1h232)-(Δt(815)Cd2gtan(θ2)(23)AR))23

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 Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist ausgewertet?

Der Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist-Evaluator verwendet Head on Upstream of Weir = ((1/((1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir))-(Zeitintervall*(2/3)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone)/(2*Querschnittsfläche des Stausees)))^2), um Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir, Head1 angesichts der erforderlichen Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche in der Fluiddynamik, Head ist ein Konzept, das die Energie in inkompressiblen Flüssigkeiten mit der Höhe der äquivalenten statischen Säule in Beziehung setzt auszuwerten. Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir wird durch das Symbol HUpstream gekennzeichnet.

Wie wird Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist zu verwenden, geben Sie Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2), Zeitintervall (Δt), Abflusskoeffizient (Cd), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Länge der Wehrkrone (Lw) & Querschnittsfläche des Stausees (AR) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist

Wie lautet die Formel zum Finden von Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist?
Die Formel von Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist wird als Head on Upstream of Weir = ((1/((1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir))-(Zeitintervall*(2/3)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone)/(2*Querschnittsfläche des Stausees)))^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 38.17403 = ((1/((1/sqrt(5.1))-(1.25*(2/3)*0.66*sqrt(2*9.8)*3)/(2*13)))^2).
Wie berechnet man Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist?
Mit Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir (h2), Zeitintervall (Δt), Abflusskoeffizient (Cd), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g), Länge der Wehrkrone (Lw) & Querschnittsfläche des Stausees (AR) können wir Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist mithilfe der Formel - Head on Upstream of Weir = ((1/((1/sqrt(Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir))-(Zeitintervall*(2/3)*Abflusskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone)/(2*Querschnittsfläche des Stausees)))^2) finden. Diese Formel verwendet auch 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/((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
  • Head on Upstream of Weir=(1/((1/Head on Downstream of Weir^(3/2))-((Time Interval*(8/15)*Coefficient of Discharge*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)*tan(Theta/2))/((2/3)*Cross-Sectional Area of Reservoir))))^(2/3)OpenImg
Kann Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist negativ sein?
Ja, der in Länge gemessene Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist verwendet?
Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist gemessen werden kann.
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