Fx Copie
LaTeX Copie
Le coefficient de débit est le rapport entre le débit réel et le débit théorique. Vérifiez FAQs
Cd=3Q12Lw2g(((HUpstream-h2)+(vsu22g))32-(vsu22g)32)
Cd - Coefficient de débit?Q1 - Décharge via la portion gratuite?Lw - Longueur de la crête du déversoir?g - Accélération due à la gravité?HUpstream - Tête en amont de Weir?h2 - Se diriger vers l'aval de Weir?vsu - Vitesse sur déversoir submergé?

Exemple Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre.

0.4228Edit=350.1Edit23Edit29.8Edit(((10.1Edit-5.1Edit)+(4.1Edit229.8Edit))32-(4.1Edit229.8Edit)32)
Tu es là -

Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre ?

Premier pas Considérez la formule
Cd=3Q12Lw2g(((HUpstream-h2)+(vsu22g))32-(vsu22g)32)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cd=350.1m³/s23m29.8m/s²(((10.1m-5.1m)+(4.1m/s229.8m/s²))32-(4.1m/s229.8m/s²)32)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cd=350.12329.8(((10.1-5.1)+(4.1229.8))32-(4.1229.8)32)
L'étape suivante Évaluer
Cd=0.422798795247991
Dernière étape Réponse arrondie
Cd=0.4228

Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre 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.
Décharge via la portion gratuite
Le débit par la partie libre est une mesure de la quantité de fluide s'écoulant sur une unité de temps, représentant la quantité entre la partie amont et la partie aval.
Symbole: Q1
La mesure: Débit volumétriqueUnité: m³/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Longueur de la crête du déversoir
La longueur de la crête du déversoir est la mesure ou l'étendue de la crête du déversoir d'un bout à l'autre.
Symbole: Lw
La mesure: LongueurUnité: m
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.
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.
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.
Vitesse sur déversoir submergé
La vitesse sur un déversoir submergé est le taux de changement de la position d'un objet par rapport au temps.
Symbole: vsu
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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 débit donné Débit à travers la portion libre du déversoir
Cd=3Q12Lw2g(HUpstream-h2)32
​va Coefficient de décharge donné Décharge à travers la partie noyée
Cd=Q2(Lwh2)2g(HUpstream-h2)

Autres formules dans la catégorie Déversoirs submergés

​va Décharge par la portion de déversoir libre
Q1=(23)CdLw2g(HUpstream-h2)32
​va Longueur de la crête pour la décharge par la partie libre du déversoir
Lw=3Q12Cd2g(HUpstream-h2)32

Comment évaluer Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre ?

L'évaluateur Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre utilise Coefficient of Discharge = (3*Décharge via la portion gratuite)/(2*Longueur de la crête du déversoir*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*(((Tête en amont de Weir-Se diriger vers l'aval de Weir)+(Vitesse sur déversoir submergé^2/(2*Accélération due à la gravité)))^(3/2)-(Vitesse sur déversoir submergé^2/(2*Accélération due à la gravité))^(3/2))) pour évaluer Coefficient de débit, Le coefficient de débit si la vitesse est approchée étant donné le débit à travers le déversoir libre est indiqué comme le rapport entre le débit réel et le débit théorique. Coefficient de débit est désigné par le symbole Cd.

Comment évaluer Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre, saisissez Décharge via la portion gratuite (Q1), Longueur de la crête du déversoir (Lw), Accélération due à la gravité (g), Tête en amont de Weir (HUpstream), Se diriger vers l'aval de Weir (h2) & Vitesse sur déversoir submergé (vsu) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre ?
La formule de Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre est exprimée sous la forme Coefficient of Discharge = (3*Décharge via la portion gratuite)/(2*Longueur de la crête du déversoir*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*(((Tête en amont de Weir-Se diriger vers l'aval de Weir)+(Vitesse sur déversoir submergé^2/(2*Accélération due à la gravité)))^(3/2)-(Vitesse sur déversoir submergé^2/(2*Accélération due à la gravité))^(3/2))). Voici un exemple : 0.422799 = (3*50.1)/(2*3*sqrt(2*9.8)*(((10.1-5.1)+(4.1^2/(2*9.8)))^(3/2)-(4.1^2/(2*9.8))^(3/2))).
Comment calculer Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre ?
Avec Décharge via la portion gratuite (Q1), Longueur de la crête du déversoir (Lw), Accélération due à la gravité (g), Tête en amont de Weir (HUpstream), Se diriger vers l'aval de Weir (h2) & Vitesse sur déversoir submergé (vsu), nous pouvons trouver Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre en utilisant la formule - Coefficient of Discharge = (3*Décharge via la portion gratuite)/(2*Longueur de la crête du déversoir*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*(((Tête en amont de Weir-Se diriger vers l'aval de Weir)+(Vitesse sur déversoir submergé^2/(2*Accélération due à la gravité)))^(3/2)-(Vitesse sur déversoir submergé^2/(2*Accélération due à la gravité))^(3/2))). Cette formule utilise également la ou les fonctions 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=(3*Discharge through Free Portion)/(2*Length of Weir Crest*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)*(Head on Upstream of Weir-Head on Downstream of Weir)^(3/2))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=Discharge through Drowned Portion/((Length of Weir Crest*Head on Downstream of Weir)*sqrt(2*Acceleration due to Gravity*(Head on Upstream of Weir-Head on Downstream of Weir)))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=Discharge through Drowned Portion/(Length of Weir Crest*Head on Downstream of Weir*(sqrt(2*Acceleration due to Gravity*(Head on Upstream of Weir-Head on Downstream of Weir)+Velocity over Submerged Weir^2)))OpenImg
Copied!