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Hydraulique et aqueduc
Profondeur du flux dans Hydraulique et aqueduc Formules
La profondeur d’écoulement est la distance entre le haut ou la surface de l’écoulement et le fond d’un canal ou d’une autre voie navigable ou la profondeur d’écoulement à la verticale lors de la mesure des poids sonores. Et est désigné par d
f
. Profondeur du flux est généralement mesuré à l'aide du Mètre pour Longueur. Notez que la valeur de Profondeur du flux est toujours positif.
Formules pour rechercher Profondeur du flux dans Hydraulique et aqueduc
f
x
Profondeur d'écoulement en fonction de la zone mouillée pour la parabole
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Largeur supérieure pour la parabole
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Profondeur hydraulique pour la parabole
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Facteur de section pour la parabole
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Zone mouillée de la section du canal triangulaire
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Périmètre mouillé d'une section de canal triangulaire
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
va
f
x
Profondeur d'écoulement compte tenu de l'énergie totale dans la section d'écoulement en prenant la pente du lit comme référence
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Décharge
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Débit à travers le canal à profondeur critique
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Énergie totale
va
f
x
Profondeur d'écoulement donnée Énergie Pente du canal rectangulaire
va
f
x
Formule de Chezy pour la profondeur d'écoulement compte tenu de la pente énergétique du canal rectangulaire
va
f
x
Profondeur du débit d'eau dans le chenal en fonction de l'approche de vitesse
va
f
x
Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace dans le canal trapézoïdal compte tenu de la pente du canal
va
f
x
Profondeur d'écoulement étant donné le rayon hydraulique dans le canal trapézoïdal le plus efficace
va
f
x
Profondeur d'écoulement lorsque la largeur du canal dans le canal le plus efficace pour la largeur inférieure est maintenue constante
va
f
x
La profondeur d'écoulement donnée à la zone mouillée dans le canal le plus efficace pour la largeur inférieure est maintenue constante
va
f
x
Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace dans le canal trapézoïdal
va
Formules Hydraulique et aqueduc qui utilisent Profondeur du flux
f
x
Zone mouillée
va
f
x
Largeur supérieure donnée zone mouillée
va
f
x
Périmètre mouillé pour la parabole
va
f
x
Rayon hydraulique donné Largeur
va
f
x
Largeur supérieure donnée Rayon hydraulique
va
f
x
Largeur supérieure pour la parabole
va
f
x
Zone mouillée donnée largeur supérieure
va
f
x
Profondeur hydraulique pour la parabole
va
f
x
Largeurs supérieures données Facteur de section
va
f
x
Zone mouillée de la section de canal triangulaire
va
f
x
Périmètre mouillé de la section de canal triangulaire
va
f
x
Rayon hydraulique de la section de canal triangulaire
va
f
x
Zone mouillée de la section de canal trapézoïdal
va
f
x
Périmètre mouillé de la section de canal trapézoïdal
va
f
x
Rayon hydraulique de la section de canal trapézoïdal
va
f
x
Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
va
f
x
Hauteur de référence pour l'énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
va
f
x
Vitesse moyenne d'écoulement pour l'énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
va
f
x
Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement en considérant la pente du lit comme référence
va
f
x
Vitesse moyenne de l'écoulement donnée Énergie totale dans la section d'écoulement en prenant la pente du lit comme référence
va
f
x
Décharge à travers la zone
va
f
x
Superficie de la section déchargée
va
f
x
Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement donnée Débit
va
f
x
Facteur de section en canal ouvert
va
f
x
Décharge par le canal de profondeur critique
va
f
x
Coefficient de décharge donné Débit à travers le canal de profondeur critique
va
f
x
Largeur de gorge donnée Décharge à travers le canal de profondeur critique
va
f
x
Énergie totale du flux
va
f
x
Superficie de la section donnée Énergie totale
va
f
x
Décharge donnée Énergie totale
va
f
x
Pente du lit donnée Pente énergétique du canal rectangulaire
va
f
x
Profondeur normale donnée Pente d'énergie du canal rectangulaire
va
f
x
Formule de Chezy pour la pente du lit compte tenu de la pente énergétique du canal rectangulaire
va
f
x
Formule de Chezy pour la profondeur normale compte tenu de la pente énergétique du canal rectangulaire
va
f
x
Pente des équations dynamiques d'écoulement graduellement varié
va
f
x
Pente du lit du chenal donnée Pente de l'équation dynamique de l'écoulement graduellement varié
va
f
x
Profondeur normale du chenal donnée Pente de l'équation dynamique du débit graduellement varié
va
f
x
Profondeur critique du chenal compte tenu de la pente de l'équation dynamique du débit graduellement varié
va
f
x
Formule de Chezy pour la pente de l'équation dynamique d'un écoulement progressivement varié
va
f
x
Pente du lit du chenal donnée Pente de l'équation dynamique de GVF via la formule de Chezy
va
f
x
Formule de Chezy pour la profondeur normale du chenal compte tenu de la pente de l'équation dynamique de GVF
va
f
x
Formule de Chezy pour la profondeur critique du chenal compte tenu de la pente de l'équation dynamique de GVF
va
f
x
Pente d'énergie du canal rectangulaire
va
f
x
Formule Chezy pour la pente énergétique du canal rectangulaire
va
f
x
Vitesse absolue des surtensions
va
f
x
Vitesse d'écoulement donnée Vitesse absolue des surtensions
va
f
x
La célérité de la vague donnée est la profondeur
va
f
x
Vitesse d'approche
va
f
x
Largeur du chenal donnée Approche de vitesse
va
f
x
Débit donné Velocity Approach
va
f
x
Largeur du canal en fonction de la profondeur d'écoulement dans le canal efficace
va
f
x
Rayon hydraulique du canal le plus efficace
va
f
x
Largeur du canal dans le canal le plus efficace lorsque la largeur inférieure est maintenue constante
va
f
x
La zone mouillée dans le canal le plus efficace pour la largeur inférieure reste constante
va
f
x
La pente latérale de la section étant donné la zone mouillée pour la largeur inférieure est maintenue constante
va
f
x
La pente latérale de la section pour la profondeur d'écoulement est maintenue constante
va
f
x
Largeur du canal dans les sections de canal les plus efficaces
va
f
x
Largeur du canal dans la section Canaux les plus efficaces
va
Liste des variables dans les formules Hydraulique et aqueduc
f
x
Surface mouillée de la parabole
va
f
x
Largeur supérieure
va
f
x
Profondeur hydraulique du canal parabolique
va
f
x
Facteur de section de la parabole
va
f
x
Surface mouillée du canal
va
f
x
Thêta
va
f
x
Périmètre mouillé du canal
va
f
x
Énergie totale
va
f
x
Vitesse moyenne
va
f
x
Hauteur au-dessus du point de référence
va
f
x
Décharge du canal
va
f
x
Zone transversale du canal
va
f
x
Largeur de gorge
va
f
x
Coefficient de débit
va
f
x
Énergie totale en canal ouvert
va
f
x
Décharge pour le débit GVF
va
f
x
Surface mouillée
va
f
x
Profondeur critique du canal
va
f
x
Pente énergétique
va
f
x
Pente du lit du canal
va
f
x
Décharge par vitesse d'approche
va
f
x
Largeur du canal 1
va
f
x
Vitesse du flux 1
va
f
x
Largeur du canal de piège
va
f
x
Pente latérale du canal trapézoïdal
va
f
x
Rayon hydraulique du canal
va
f
x
Surface mouillée du canal trapézoïdal
va
FAQ
Qu'est-ce que Profondeur du flux ?
La profondeur d’écoulement est la distance entre le haut ou la surface de l’écoulement et le fond d’un canal ou d’une autre voie navigable ou la profondeur d’écoulement à la verticale lors de la mesure des poids sonores. Profondeur du flux est généralement mesuré à l'aide du Mètre pour Longueur. Notez que la valeur de Profondeur du flux est toujours positif.
Le Profondeur du flux peut-il être négatif ?
Non, le Profondeur du flux, mesuré dans Longueur ne peut pas, peut être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Profondeur du flux ?
Profondeur du flux est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Profondeur du flux peut être mesuré.
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