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Le coefficient de débit est le rapport entre le débit réel et le débit théorique. Vérifiez FAQs
Cd=((23)AR(815)Δt2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
Cd - Coefficient de débit?AR - Zone transversale du réservoir?Δt - Intervalle de temps?g - Accélération due à la gravité?θ - Thêta?h2 - Se diriger vers l'aval de Weir?HUpstream - Tête en amont de Weir?

Exemple Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire.

0.6101Edit=((23)13Edit(815)1.25Edit29.8Edittan(30Edit2))((15.1Edit32)-(110.1Edit32))
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Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire ?

Premier pas Considérez la formule
Cd=((23)AR(815)Δt2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cd=((23)13(815)1.25s29.8m/s²tan(30°2))((15.1m32)-(110.1m32))
L'étape suivante Convertir des unités
Cd=((23)13(815)1.25s29.8m/s²tan(0.5236rad2))((15.1m32)-(110.1m32))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cd=((23)13(815)1.2529.8tan(0.52362))((15.132)-(110.132))
L'étape suivante Évaluer
Cd=0.610083797710571
Dernière étape Réponse arrondie
Cd=0.6101

Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Coefficient de débit
Le coefficient de débit est le rapport entre le débit réel et le débit théorique.
Symbole: Cd
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.2.
Zone transversale du réservoir
La surface de la section transversale du réservoir est la surface d'un réservoir qui est obtenue lorsqu'une forme de réservoir tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Symbole: AR
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Intervalle de temps
L'intervalle de temps est la durée entre deux événements/entités d'intérêt.
Symbole: Δt
La mesure: TempsUnité: s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Accélération due à la gravité
L'accélération due à la gravité est l'accélération gagnée par un objet en raison de la force gravitationnelle.
Symbole: g
La mesure: AccélérationUnité: m/s²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Thêta
Thêta est un angle qui peut être défini comme la figure formée par deux rayons se rencontrant en une extrémité commune.
Symbole: θ
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Se diriger vers l'aval de Weir
La rubrique En aval du déversoir concerne l’état énergétique de l’eau dans les systèmes d’écoulement de l’eau et est utile pour décrire l’écoulement dans les ouvrages hydrauliques.
Symbole: h2
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Tête en amont de Weir
Head on Upstream of Weirr concerne l'état énergétique de l'eau dans les systèmes d'écoulement d'eau et est utile pour décrire l'écoulement dans les ouvrages hydrauliques.
Symbole: HUpstream
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
tan
La tangente d'un angle est un rapport trigonométrique de la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle.
Syntaxe: tan(Angle)
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Coefficient de débit

​va Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
Cd=(2AR(23)Δt2gLw)(1h2-1HUpstream)

Autres formules dans la catégorie Temps requis pour vider un réservoir avec déversoir rectangulaire

​va Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
​va Longueur de crête pour le temps requis pour abaisser la surface liquide
Lw=(2AR(23)Cd2gΔt)(1h2-1HUpstream)

Comment évaluer Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire ?

L'évaluateur Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire utilise Coefficient of Discharge = (((2/3)*Zone transversale du réservoir)/((8/15)*Intervalle de temps*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*tan(Thêta/2)))*((1/Se diriger vers l'aval de Weir^(3/2))-(1/Tête en amont de Weir^(3/2))) pour évaluer Coefficient de débit, Le coefficient de décharge compte tenu du temps requis pour abaisser le liquide pour une encoche triangulaire est le rapport entre la décharge réelle et la décharge théorique, c'est-à-dire le rapport du débit massique à l'extrémité de décharge. Coefficient de débit est désigné par le symbole Cd.

Comment évaluer Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire, saisissez Zone transversale du réservoir (AR), Intervalle de temps (Δt), Accélération due à la gravité (g), Thêta (θ), Se diriger vers l'aval de Weir (h2) & Tête en amont de Weir (HUpstream) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire ?
La formule de Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire est exprimée sous la forme Coefficient of Discharge = (((2/3)*Zone transversale du réservoir)/((8/15)*Intervalle de temps*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*tan(Thêta/2)))*((1/Se diriger vers l'aval de Weir^(3/2))-(1/Tête en amont de Weir^(3/2))). Voici un exemple : 0.610084 = (((2/3)*13)/((8/15)*1.25*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2)))*((1/5.1^(3/2))-(1/10.1^(3/2))).
Comment calculer Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire ?
Avec Zone transversale du réservoir (AR), Intervalle de temps (Δt), Accélération due à la gravité (g), Thêta (θ), Se diriger vers l'aval de Weir (h2) & Tête en amont de Weir (HUpstream), nous pouvons trouver Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire en utilisant la formule - Coefficient of Discharge = (((2/3)*Zone transversale du réservoir)/((8/15)*Intervalle de temps*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*tan(Thêta/2)))*((1/Se diriger vers l'aval de Weir^(3/2))-(1/Tête en amont de Weir^(3/2))). Cette formule utilise également la ou les fonctions Tangente (tan), Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Coefficient de débit ?
Voici les différentes façons de calculer Coefficient de débit-
  • Coefficient of Discharge=((2*Cross-Sectional Area of Reservoir)/((2/3)*Time Interval*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)*Length of Weir Crest))*(1/sqrt(Head on Downstream of Weir)-1/sqrt(Head on Upstream of Weir))OpenImg
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