Formule Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir

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Le coefficient de débit ou coefficient d'efflux est le rapport entre le débit réel et le débit théorique. Vérifiez FAQs
Cd=3AtaLw2[g](1Hf-1Hi)
Cd - Coefficient de débit?A - Région de Weir?ta - Temps total pris?Lw - Longueur du barrage?Hf - Hauteur finale du liquide?Hi - Hauteur initiale du liquide?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir.

0.0389Edit=350Edit82Edit25Edit29.8066(10.17Edit-1186.1Edit)
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Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir ?

Premier pas Considérez la formule
Cd=3AtaLw2[g](1Hf-1Hi)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cd=35082s25m2[g](10.17m-1186.1m)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Cd=35082s25m29.8066m/s²(10.17m-1186.1m)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cd=350822529.8066(10.17-1186.1)
L'étape suivante Évaluer
Cd=0.038860559977852
Dernière étape Réponse arrondie
Cd=0.0389

Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Coefficient de débit
Le coefficient de débit ou coefficient d'efflux est le rapport entre le débit réel et le débit théorique.
Symbole: Cd
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Région de Weir
L'aire de Weir est la quantité d'espace bidimensionnel occupé par un objet.
Symbole: A
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Temps total pris
Le temps total pris est le temps total mis par le corps pour parcourir cet espace.
Symbole: ta
La mesure: TempsUnité: s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Longueur du barrage
La longueur du déversoir correspond à la base du déversoir à travers laquelle le déversement a lieu.
Symbole: Lw
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Hauteur finale du liquide
La hauteur finale du liquide est une variable issue du réservoir qui se vide par un orifice situé à son fond.
Symbole: Hf
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Hauteur initiale du liquide
La hauteur initiale du liquide est une variable qui varie selon que le réservoir se vide par un orifice situé à son fond.
Symbole: Hi
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
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 dans la catégorie Décharge

​va Responsable Liquide chez Crest
H=(Qth23CdLw2[g])23
​va Tête de liquide au-dessus de l'encoche en V
H=(Qth815Cdtan(∠A2)2[g])0.4
​va Temps nécessaire pour vider le réservoir
ta=(3ACdLw2[g])(1Hf-1Hi)
​va Temps nécessaire pour vider le réservoir avec un déversoir triangulaire ou une encoche
ta=(5A4Cdtan(∠A2)2[g])(1Hf32-1Hi32)

Comment évaluer Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir ?

L'évaluateur Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir utilise Coefficient of Discharge = (3*Région de Weir)/(Temps total pris*Longueur du barrage*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hauteur finale du liquide)-1/sqrt(Hauteur initiale du liquide)) pour évaluer Coefficient de débit, Le coefficient de décharge pour le temps requis pour vider le réservoir est un paramètre sans dimension qui représente l'efficacité du débit à travers un orifice ou une restriction. Il relie le débit réel au débit théorique en fonction de la taille et de la géométrie de l'ouverture. Coefficient de débit est désigné par le symbole Cd.

Comment évaluer Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir, saisissez Région de Weir (A), Temps total pris (ta), Longueur du barrage (Lw), Hauteur finale du liquide (Hf) & Hauteur initiale du liquide (Hi) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir ?
La formule de Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir est exprimée sous la forme Coefficient of Discharge = (3*Région de Weir)/(Temps total pris*Longueur du barrage*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hauteur finale du liquide)-1/sqrt(Hauteur initiale du liquide)). Voici un exemple : 0.038861 = (3*50)/(82*25*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(0.17)-1/sqrt(186.1)).
Comment calculer Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir ?
Avec Région de Weir (A), Temps total pris (ta), Longueur du barrage (Lw), Hauteur finale du liquide (Hf) & Hauteur initiale du liquide (Hi), nous pouvons trouver Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour vider le réservoir en utilisant la formule - Coefficient of Discharge = (3*Région de Weir)/(Temps total pris*Longueur du barrage*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hauteur finale du liquide)-1/sqrt(Hauteur initiale du liquide)). Cette formule utilise également les fonctions Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s) et Racine carrée (sqrt).
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