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Hydraulique et aqueduc
Coefficient de débit dans Hydraulique et aqueduc Formules
Le coefficient de débit est le rapport entre le débit réel et le débit théorique. Et est désigné par C
d
.
Formules pour rechercher Coefficient de débit dans Hydraulique et aqueduc
f
x
Coefficient de Décharge du Coude Mètre donné Décharge
va
f
x
Coefficient de décharge à travers le canal étant donné le débit de décharge à travers le canal
va
f
x
Coefficient de décharge à travers le canal étant donné le débit de décharge à travers le canal rectangulaire
va
f
x
Coefficient de décharge donné Débit à travers le canal de profondeur critique
va
f
x
Coefficient de décharge étant donné le débit sur Weir sans tenir compte de la vitesse
va
f
x
Coefficient de décharge étant donné le débit passant au-dessus du déversoir en tenant compte de la vitesse
va
f
x
Coefficient de Décharge donné Décharge si Vitesse non prise en compte
va
f
x
Coefficient de Décharge donné Décharge si Vitesse prise en compte
va
f
x
Formule Rehbocks pour le coefficient de décharge
va
f
x
Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
va
f
x
Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
va
f
x
Coefficient de débit donné Débit réel sur déversoir à crête large
va
f
x
Coefficient de débit compte tenu du débit du déversoir si la profondeur critique est constante
va
f
x
Coefficient de débit pour un débit maximal sur un déversoir à crête
va
f
x
Coefficient de débit donné Débit à travers la portion libre du déversoir
va
f
x
Coefficient de décharge donné Décharge à travers la partie noyée
va
f
x
Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre
va
f
x
Coefficient de débit si la vitesse est approchée pour un déversoir submergé
va
f
x
Coefficient de débit donné constant pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
va
f
x
Coefficient de débit donné Débit pour Cipolletti Weir
va
f
x
Coefficient de débit lors du débit pour déversoir triangulaire lorsque l'angle est de 90
va
Formules Hydraulique et aqueduc qui utilisent Coefficient de débit
f
x
Décharge par tuyau dans Elbowmeter
va
f
x
Aire de la section transversale du coude du compteur étant donné le débit
va
f
x
Tête de pression différentielle du mètre coudé
va
f
x
Débit de décharge à travers le canal
va
f
x
Tête à l'entrée donnée décharge à travers le canal
va
f
x
Tête à l'entrée de la section compte tenu du débit de décharge à travers le canal
va
f
x
Écoulement de décharge à travers le canal rectangulaire
va
f
x
Décharge par le canal de profondeur critique
va
f
x
Largeur de gorge donnée Décharge à travers le canal de profondeur critique
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Débit à travers le canal à profondeur critique
va
f
x
Décharge sur Weir sans tenir compte de la vitesse
va
f
x
Débit passant au-dessus du déversoir compte tenu de la vitesse
va
f
x
Décharge en tenant compte de la vitesse d'approche
va
f
x
Tête au-dessus de la crête pour une décharge donnée sans vitesse
va
f
x
Tête au-dessus de la crête donnée Décharge Passage au-dessus du déversoir avec vitesse
va
f
x
Longueur de la crête donnée Débit passant au-dessus du déversoir
va
f
x
Longueur de la crête sans tenir compte de la vitesse
va
f
x
Longueur de la crête en tenant compte de la vitesse
va
f
x
Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
va
f
x
Longueur de crête pour le temps requis pour abaisser la surface liquide
va
f
x
Surface de la section transversale donnée Temps requis pour abaisser la surface du liquide
va
f
x
Head2 compte tenu du temps requis pour abaisser la surface du liquide
va
f
x
Head1 compte tenu du temps requis pour abaisser la surface du liquide
va
f
x
Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire
va
f
x
Zone de section transversale donnée Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
va
f
x
Head2 étant donné le temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
va
f
x
Head1 étant donné le temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
va
f
x
Débit réel sur le déversoir à crête large
va
f
x
Longueur de crête donnée Débit réel sur un large déversoir à crête
va
f
x
Charge totale pour le débit réel sur un déversoir à crête large
va
f
x
Débit maximal du déversoir à large crête si la profondeur critique est constante
va
f
x
Longueur de la crête si la profondeur critique est constante pour le débit du déversoir
va
f
x
Tête totale pour une décharge maximale
va
f
x
Débit maximum sur déversoir à crête large
va
f
x
Tête si la vitesse est prise en compte pour le débit sur un déversoir à crête large
va
f
x
Longueur de la crête sur le déversoir à crête large pour un débit maximal
va
f
x
Décharge par la portion de déversoir libre
va
f
x
Longueur de la crête pour la décharge par la partie libre du déversoir
va
f
x
Tête sur le déversoir en amont donné décharge à travers la portion de déversoir libre
va
f
x
Dirigez-vous vers le déversoir en aval pour le rejet à travers la portion de déversoir libre
va
f
x
Décharge par la partie noyée
va
f
x
Dirigez-vous vers le déversoir en amont pour le rejet à travers la partie noyée
va
f
x
Décharge à travers le déversoir libre si la vitesse est approchée
va
f
x
Longueur de la crête pour le déversement à travers le déversoir libre
va
f
x
Décharge à travers un déversoir submergé si la vitesse est approchée
va
f
x
Longueur de la crête pour la décharge à travers la partie noyée
va
f
x
Constante pour petit déversoir de forme rectangulaire
va
f
x
Largeur d'ouverture donnée constante pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
va
f
x
Hauteur d'ouverture donnée constante pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
va
f
x
Décharge sur encoche trapézoïdale si global Coefficient de décharge pour encoche trapézoïdale
va
f
x
Décharge pour Cipolletti Weir
va
f
x
Longueur de crête donnée Débit pour Cipolletti Weir
va
f
x
Tête donnée Décharge pour Cipolletti Weir
va
f
x
Débit pour l'ensemble du déversoir triangulaire
va
f
x
Tête de décharge pour l'ensemble du déversoir triangulaire
va
f
x
Débit pour le déversoir triangulaire si l'angle est à 90
va
f
x
Tête lorsque le débit pour l'angle de déversoir triangulaire est de 90
va
f
x
Débit pour déversoir triangulaire si la vitesse est prise en compte
va
Liste des variables dans les formules Hydraulique et aqueduc
f
x
Compteur de décharge de tuyau à travers un coude
va
f
x
Section transversale du tuyau
va
f
x
Accélération due à la gravité
va
f
x
Hauteur du coudemètre
va
f
x
Décharge du canal
va
f
x
Zone de coupe transversale 1
va
f
x
Zone de coupe transversale 2
va
f
x
Perte de tête à l'entrée
va
f
x
Perte de tête à la sortie
va
f
x
Largeur de gorge
va
f
x
Profondeur du flux
va
f
x
Décharge de Francis avec fin supprimée
va
f
x
Longueur de la crête du déversoir
va
f
x
Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir
va
f
x
Tête de vitesse
va
f
x
Décharge de François
va
f
x
Nombre de contractions finales
va
f
x
Tête d'eau calme
va
f
x
Hauteur de crête
va
f
x
Zone transversale du réservoir
va
f
x
Intervalle de temps
va
f
x
Se diriger vers l'aval de Weir
va
f
x
Tête en amont de Weir
va
f
x
Thêta
va
f
x
Débit réel sur un déversoir à large crête
va
f
x
Profondeur critique du déversoir
va
f
x
Tête totale
va
f
x
Décharge sur déversoir à crête large
va
f
x
Débit maximum sur un déversoir à large crête
va
f
x
Décharge via la portion gratuite
va
f
x
Décharge à travers une partie noyée
va
f
x
Vitesse sur déversoir submergé
va
f
x
Constante pour petite ouverture rectangulaire
va
f
x
Largeur de la petite ouverture rectangulaire
va
f
x
Hauteur de la petite ouverture rectangulaire
va
f
x
Décharge par Cipolletti
va
f
x
Décharge par déversoir triangulaire
va
FAQ
Qu'est-ce que Coefficient de débit ?
Le coefficient de débit est le rapport entre le débit réel et le débit théorique.
Le Coefficient de débit peut-il être négatif ?
{YesorNo}, le Coefficient de débit, mesuré dans {OutputVariableMeasurementName} {CanorCannot}, peut être négatif.
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