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L'intervalle de temps est la durée entre deux événements/entités d'intérêt. Vérifiez FAQs
Δt=((23)AR(815)Cd2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
Δt - Intervalle de temps?AR - Zone transversale du réservoir?Cd - Coefficient de débit?g - Accélération due à la gravité?θ - Thêta?h2 - Se diriger vers l'aval de Weir?HUpstream - Tête en amont de Weir?

Exemple Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire.

1.1555Edit=((23)13Edit(815)0.66Edit29.8Edittan(30Edit2))((15.1Edit32)-(110.1Edit32))
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Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire ?

Premier pas Considérez la formule
Δt=((23)AR(815)Cd2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Δt=((23)13(815)0.6629.8m/s²tan(30°2))((15.1m32)-(110.1m32))
L'étape suivante Convertir des unités
Δt=((23)13(815)0.6629.8m/s²tan(0.5236rad2))((15.1m32)-(110.1m32))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Δt=((23)13(815)0.6629.8tan(0.52362))((15.132)-(110.132))
L'étape suivante Évaluer
Δt=1.1554617380882s
Dernière étape Réponse arrondie
Δt=1.1555s

Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire Formule Éléments

Variables
Les fonctions
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.
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.
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.
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 le 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 Intervalle de temps

​va Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
​va Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Bazins
Δt=(2ARm2g)(1h2-1HUpstream)

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

​va Coefficient de décharge pour le temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
Cd=(2AR(23)Δt2gLw)(1h2-1HUpstream)
​va Longueur de crête pour le temps requis pour abaisser la surface liquide
Lw=(2AR(23)Cd2gΔt)(1h2-1HUpstream)

Comment évaluer Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire ?

L'évaluateur Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire utilise Time Interval = (((2/3)*Zone transversale du réservoir)/((8/15)*Coefficient de débit*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 Intervalle de temps, Le temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'entaille triangulaire est défini comme le temps nécessaire pour abaisser la surface de l'eau de la tête de l'amont vers l'aval. Intervalle de temps est désigné par le symbole Δt.

Comment évaluer Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire, saisissez Zone transversale du réservoir (AR), Coefficient de débit (Cd), 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 Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire

Quelle est la formule pour trouver Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire ?
La formule de Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire est exprimée sous la forme Time Interval = (((2/3)*Zone transversale du réservoir)/((8/15)*Coefficient de débit*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 : 1.155462 = (((2/3)*13)/((8/15)*0.66*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2)))*((1/5.1^(3/2))-(1/10.1^(3/2))).
Comment calculer Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire ?
Avec Zone transversale du réservoir (AR), Coefficient de débit (Cd), 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 Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire en utilisant la formule - Time Interval = (((2/3)*Zone transversale du réservoir)/((8/15)*Coefficient de débit*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, Fonction racine carrée.
Quelles sont les autres façons de calculer Intervalle de temps ?
Voici les différentes façons de calculer Intervalle de temps-
  • Time Interval=((2*Cross-Sectional Area of Reservoir)/((2/3)*Coefficient of Discharge*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
  • Time Interval=((2*Cross-Sectional Area of Reservoir)/(Bazins Coefficient*sqrt(2*Acceleration due to Gravity)))*(1/sqrt(Head on Downstream of Weir)-1/sqrt(Head on Upstream of Weir))OpenImg
Le Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire peut-il être négatif ?
Non, le Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire, mesuré dans Temps ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire ?
Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire est généralement mesuré à l'aide de Deuxième[s] pour Temps. milliseconde[s], Microseconde[s], Nanoseconde[s] sont les quelques autres unités dans lesquelles Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire peut être mesuré.
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