Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Współczynnik rozładowania to stosunek rzeczywistego rozładowania do rozładowania teoretycznego. Sprawdź FAQs
Cd=((23)AR(815)Δt2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
Cd - Współczynnik rozładowania?AR - Pole przekroju zbiornika?Δt - Przedział czasowy?g - Przyspieszenie spowodowane grawitacją?θ - Teta?h2 - Kieruj się w dół rzeki Weir?HUpstream - Kieruj się w górę rzeki Weir?

Przykład Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia wygląda jak.

0.6101Edit=((23)13Edit(815)1.25Edit29.8Edittan(30Edit2))((15.1Edit32)-(110.1Edit32))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Cd=((23)AR(815)Δt2gtan(θ2))((1h232)-(1HUpstream32))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Cd=((23)13(815)1.25s29.8m/s²tan(30°2))((15.1m32)-(110.1m32))
Następny krok Konwersja jednostek
Cd=((23)13(815)1.25s29.8m/s²tan(0.5236rad2))((15.1m32)-(110.1m32))
Następny krok Przygotuj się do oceny
Cd=((23)13(815)1.2529.8tan(0.52362))((15.132)-(110.132))
Następny krok Oceniać
Cd=0.610083797710571
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Cd=0.6101

Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia Formuła Elementy

Zmienne
Funkcje
Współczynnik rozładowania
Współczynnik rozładowania to stosunek rzeczywistego rozładowania do rozładowania teoretycznego.
Symbol: Cd
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.2.
Pole przekroju zbiornika
Pole przekroju poprzecznego zbiornika to pole powierzchni zbiornika, które uzyskuje się, przecinając trójwymiarowy kształt zbiornika prostopadle do określonej osi w punkcie.
Symbol: AR
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Przedział czasowy
Interwał czasowy to czas między dwoma interesującymi zdarzeniami/obiektami.
Symbol: Δt
Pomiar: CzasJednostka: s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Przyspieszenie spowodowane grawitacją
Przyspieszenie grawitacyjne to przyspieszenie, jakie uzyskuje obiekt pod wpływem siły grawitacji.
Symbol: g
Pomiar: PrzyśpieszenieJednostka: m/s²
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Teta
Theta to kąt, który można zdefiniować jako figurę utworzoną przez dwa promienie spotykające się we wspólnym punkcie końcowym.
Symbol: θ
Pomiar: KątJednostka: °
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Kieruj się w dół rzeki Weir
Head on Downstream of Weir dotyczy stanu energetycznego wody w systemach przepływu wody i jest przydatny do opisu przepływu w konstrukcjach hydraulicznych.
Symbol: h2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Kieruj się w górę rzeki Weir
Head on Upstream of Weirr dotyczy stanu energetycznego wody w systemach przepływu wody i jest przydatny do opisywania przepływu w konstrukcjach hydraulicznych.
Symbol: HUpstream
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
tan
Tangens kąta to trygonometryczny stosunek długości boku leżącego naprzeciw kąta do długości boku sąsiadującego z kątem w trójkącie prostokątnym.
Składnia: tan(Angle)
sqrt
Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej.
Składnia: sqrt(Number)

Inne formuły do znalezienia Współczynnik rozładowania

​Iść Współczynnik rozładowania dla czasu potrzebnego do obniżenia powierzchni cieczy
Cd=(2AR(23)Δt2gLw)(1h2-1HUpstream)

Inne formuły w kategorii Czas potrzebny do opróżnienia zbiornika z prostokątnym jazem

​Iść Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy
Δt=(2AR(23)Cd2gLw)(1h2-1HUpstream)
​Iść Długość grzebienia dla czasu wymaganego do obniżenia powierzchni cieczy
Lw=(2AR(23)Cd2gΔt)(1h2-1HUpstream)

Jak ocenić Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia?

Ewaluator Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia używa Coefficient of Discharge = (((2/3)*Pole przekroju zbiornika)/((8/15)*Przedział czasowy*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2)))*((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2))) do oceny Współczynnik rozładowania, Współczynnik rozładowania w danym czasie wymaganym do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia jest stosunkiem rzeczywistego rozładowania do teoretycznego rozładowania, tj. stosunkiem masowego natężenia przepływu na końcu rozładowania. Współczynnik rozładowania jest oznaczona symbolem Cd.

Jak ocenić Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia, wpisz Pole przekroju zbiornika (AR), Przedział czasowy (Δt), Przyspieszenie spowodowane grawitacją (g), Teta (θ), Kieruj się w dół rzeki Weir (h2) & Kieruj się w górę rzeki Weir (HUpstream) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia

Jaki jest wzór na znalezienie Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia?
Formuła Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia jest wyrażona jako Coefficient of Discharge = (((2/3)*Pole przekroju zbiornika)/((8/15)*Przedział czasowy*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2)))*((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2))). Oto przykład: 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))).
Jak obliczyć Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia?
Dzięki Pole przekroju zbiornika (AR), Przedział czasowy (Δt), Przyspieszenie spowodowane grawitacją (g), Teta (θ), Kieruj się w dół rzeki Weir (h2) & Kieruj się w górę rzeki Weir (HUpstream) możemy znaleźć Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia za pomocą formuły - Coefficient of Discharge = (((2/3)*Pole przekroju zbiornika)/((8/15)*Przedział czasowy*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2)))*((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2))). W tej formule zastosowano także funkcje Tangens, Funkcja pierwiastka kwadratowego.
Jakie są inne sposoby obliczenia Współczynnik rozładowania?
Oto różne sposoby obliczania Współczynnik rozładowania-
  • 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
Copied!