Str 100

Str 100



77777



Rys. 6.13


F = (3 + 1,5)1 = 4,5 m2, B = 3 + 2 • 1,5 • 1 = 6m,

F 4 5

hir = - =    = 0,75 m,

B 6

u = — = 2,22 m/s,


czyli


4,5


a u


2


g


= 0,55 m,


a więc hśr > zatem w korycie panuje ruch spokojny.

8. W korycie, o przekroju parabolicznym i stałym spadku dna i, panuje przy ruchu jednostajnym normalna głębokość H. W korycie tym postawiono

L

Rys. 6.14


zaporę, która spowodowała podniesienie się zwierciadła wody do głębokości h0 (rys. 6.14). Obliczyć zasięg cofki oraz głębokość w odległości /, i l2 od zapory.

Dane: i = 0,5%o, H = 2m, hQ = 5m, l{ = 1000 m, l2 = 5000 m.

Rozwiązanie: Wobec parabolicznego przekroju koryta możemy zastosować wzór Tolkmitta

ii = f ro _ Jhi H f[H 7 [h/

Chcąc obliczyć zasięg cofki przyjmujemy na jej końcu h = H. Z tablicy 6.4 odczytujemy:

f — = 2,478;



K

dla -5 = 2,5 H

dla - - 1,0 H

100


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
72032 str 101 Na rys. 13.7 przedstawiono budowę dwudzielnego łożyska typu lekkiego, w którym wymiary
str 100 Tablica 13.3 Wymiary łożysk [mm], określone na rys. 13.6, wg PN-75/M-87088 d
str 104 równice do smarów stałych są zbiorniczkami zamkniętymi nakręcaną pokrywą (rys. 13.13a) lub t
15554 str 090 czopem i panwią, jak to pokazano na rys. 13.1. Zgodnie z rys. 13.1 moment oporu tarcia
Cw 5 w kolku str 2 2 t Rys. 4.13. Zasada działania wydmuchu magnetycznego mo&Sa i^plić na podsta
Str 072 7. Dany jest układ składający się z dwóch zbiorników oraz trzech odcin ków przewodów (rys. 5
Str 180 00 o prawdopodobieństwo p [%] Rys. 13.3
Str 181 przedstawiono w tabl. 13.3. Wartości te naniesiono na wykres (rys. 13.3), wrysowano krzywą,
Str 182 Rys. 13.4 prawdopodobieństwo, p [%] Rys. 13.5 182
Str 187 Dla zlewni o powierzchni większej od 50 km2 i położonej w strefie wskazanej na rys. 13.6 moż

więcej podobnych podstron