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Il coefficiente di portata è il rapporto tra la portata effettiva e quella teorica. Controlla FAQs
Cd=((23)AR(815)Δt2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
Cd - Coefficiente di scarico?AR - Area della sezione trasversale del serbatoio?Δt - Intervallo di tempo?g - Accelerazione dovuta alla forza di gravità?θ - Teta?h2 - Dirigiti a valle di Weir?HUpstream - Dirigiti a monte di Weir?

Esempio di Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare con Valori.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare con unità.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare.

0.6101Edit=((23)13Edit(815)1.25Edit29.8Edittan(30Edit2))((15.1Edit32)-(110.1Edit32))
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Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare?

Primo passo Considera la formula
Cd=((23)AR(815)Δt2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Cd=((23)13(815)1.25s29.8m/s²tan(30°2))((15.1m32)-(110.1m32))
Passo successivo Converti unità
Cd=((23)13(815)1.25s29.8m/s²tan(0.5236rad2))((15.1m32)-(110.1m32))
Passo successivo Preparati a valutare
Cd=((23)13(815)1.2529.8tan(0.52362))((15.132)-(110.132))
Passo successivo Valutare
Cd=0.610083797710571
Ultimo passo Risposta arrotondata
Cd=0.6101

Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Coefficiente di scarico
Il coefficiente di portata è il rapporto tra la portata effettiva e quella teorica.
Simbolo: Cd
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.2.
Area della sezione trasversale del serbatoio
L'area della sezione trasversale del serbatoio è l'area di un serbatoio che si ottiene quando una forma tridimensionale del serbatoio viene sezionata perpendicolarmente a un asse specificato in un punto.
Simbolo: AR
Misurazione: La zonaUnità:
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Intervallo di tempo
L'intervallo di tempo è la durata temporale tra due eventi/entità di interesse.
Simbolo: Δt
Misurazione: TempoUnità: s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Accelerazione dovuta alla forza di gravità
L'accelerazione dovuta alla gravità è l'accelerazione acquisita da un oggetto a causa della forza gravitazionale.
Simbolo: g
Misurazione: AccelerazioneUnità: m/s²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Teta
Theta è un angolo che può essere definito come la figura formata da due raggi che si incontrano in un punto finale comune.
Simbolo: θ
Misurazione: AngoloUnità: °
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Dirigiti a valle di Weir
Head on Downstream of Weir riguarda lo stato energetico dell'acqua nei sistemi di flusso dell'acqua ed è utile per descrivere il flusso nelle strutture idrauliche.
Simbolo: h2
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Dirigiti a monte di Weir
Head on Upstream of Weirr riguarda lo stato energetico dell'acqua nei sistemi di flusso idrico ed è utile per descrivere il flusso nelle strutture idrauliche.
Simbolo: HUpstream
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
tan
La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo.
Sintassi: tan(Angle)
sqrt
Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.
Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule per trovare Coefficiente di scarico

​va Coefficiente di scarico per il tempo necessario per abbassare la superficie del liquido
Cd=(2AR(23)Δt2gLw)(1h2-1HUpstream)

Altre formule nella categoria Tempo necessario per svuotare un serbatoio con sbarramento rettangolare

​va Tempo necessario per abbassare la superficie del liquido
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
​va Lunghezza della cresta per il tempo necessario per abbassare la superficie del liquido
Lw=(2AR(23)Cd2gΔt)(1h2-1HUpstream)

Come valutare Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare?

Il valutatore Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare utilizza Coefficient of Discharge = (((2/3)*Area della sezione trasversale del serbatoio)/((8/15)*Intervallo di tempo*sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)*tan(Teta/2)))*((1/Dirigiti a valle di Weir^(3/2))-(1/Dirigiti a monte di Weir^(3/2))) per valutare Coefficiente di scarico, Il coefficiente di scarica dato il tempo richiesto per abbassare il liquido per la tacca triangolare è il rapporto tra la portata effettiva e la portata teorica, ovvero il rapporto tra la portata massica all'estremità di scarico. Coefficiente di scarico è indicato dal simbolo Cd.

Come valutare Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare, inserisci Area della sezione trasversale del serbatoio (AR), Intervallo di tempo (Δt), Accelerazione dovuta alla forza di gravità (g), Teta (θ), Dirigiti a valle di Weir (h2) & Dirigiti a monte di Weir (HUpstream) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare

Qual è la formula per trovare Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare?
La formula di Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare è espressa come Coefficient of Discharge = (((2/3)*Area della sezione trasversale del serbatoio)/((8/15)*Intervallo di tempo*sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)*tan(Teta/2)))*((1/Dirigiti a valle di Weir^(3/2))-(1/Dirigiti a monte di Weir^(3/2))). Ecco un esempio: 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))).
Come calcolare Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare?
Con Area della sezione trasversale del serbatoio (AR), Intervallo di tempo (Δt), Accelerazione dovuta alla forza di gravità (g), Teta (θ), Dirigiti a valle di Weir (h2) & Dirigiti a monte di Weir (HUpstream) possiamo trovare Coefficiente di scarico dato il tempo necessario per abbassare il liquido per la tacca triangolare utilizzando la formula - Coefficient of Discharge = (((2/3)*Area della sezione trasversale del serbatoio)/((8/15)*Intervallo di tempo*sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)*tan(Teta/2)))*((1/Dirigiti a valle di Weir^(3/2))-(1/Dirigiti a monte di Weir^(3/2))). Questa formula utilizza anche le funzioni Tangente (tan), Radice quadrata (sqrt).
Quali sono gli altri modi per calcolare Coefficiente di scarico?
Ecco i diversi modi per calcolare Coefficiente di scarico-
  • 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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