Bước thử nghiệm<br> Xác định vị trí của phần trong cannel đến điểm từ 1 đến 6 theo từ thượng nguồn đến hạ lưu, trong đó giữa là điểm ở đường mòn 40 cm trong cannel, vị trí của phần trong cannel tích lũy cho hình ảnh dưới đây. Khoảng cách giữa phần này là:<br>L_ (1-2) = L_ (2-3) = L_ (4-5) = L_ (5-6) = 20cm; L_ (3-4) = 3,7 cm<br> Đo chiều sâu của đáy của cannel Zđi tương ứng với phần 1 đến 6. Ghi lại đo vào bảng 1.<br> Sử dụng Van (5) để điều chỉnh dòng chảy và mực nước trong các Cannel để mực nước ở hạ lưu cao hơn so với ngược dòng.<br> Chờ cho dòng chảy vẫn ổn định, sử dụng kim (7) để đo chiều cao của Zi bề mặt tự do từ phần 1 đến 6. Ghi lại đo vào bảng 1<br> Vẫn còn dòng chảy không thay đổi, điều chỉnh mực nước ở thượng nguồn bằng cách sử dụng Van (5) (thời gian này hạ lưu thấp hơn ngược dòng, xem dấu đen trong cannel). Chờ dòng vẫn ổn định, bắt đầu đo như bước 4. Ghi vào bảng 1.<br> Hướng dẫn<br> Tính toán vận tốc<br>Vận tốc trung bình tại phần tôi bằng:<br>V_i = Q/A_i (3,4)<br>Q = 0,25 L/s<br>Với ai là khu vực của phần ai = BHI<br>Chiều rộng của cannel B = 78mm;<br>Mực nước từ dưới cùng của cannel: Hi = | Zđi – Zi |; Zi và Zđi là độ cao bề mặt nước và chiều sâu của cannel trong mỗi phần.<br>Sự chú ý: <br> Kiểm tra tất cả các hệ thống để đảm bảo nó hoạt động an toàn<br> Bật khóa chuyển <br> Trước khi chạm vào nước, kiểm tra mức nước trong cannel để tránh sự tràn nước ra ngoài.<br> Tính toán tốc độ cột nước<br>Vận tốc cột nước trung bình tại phần i:<br>h_ (V_i) = (V_i ^ 2)/2g (3,5)<br> Xác định năng lượng bị mất<br>Năng lượng bị mất giữa phần i và j được xác định bằng cách sử dụng phương trình Bernoulli (3,1) giữa 2 phần:<br>h_ (V_ij) = (z_i + p_i/γ + (aV_i ^ 2)/2g)-(z_j + p_j/γ + (aV_j ^ 2)/2g) = (z_i + h_Vi)-(z_j + h_Vj)<br>Với Zi và ZJ là độ cao của mực nước từ phần I đến j; p_i/γ = p_j/γ = 0<br>Chúng tôi cũng có = 1 và vận tốc cột nước trung bình được tính như (3,5)<br>Áp dụng (3,6) để tính toán mất năng lượng của dòng chảy từ phần 1 đến 2 (hf1-2), từ phần 2 đến 3 (HF2-3), từ phần 3 đến 4 (H3-4), từ phần 4 đến 5 (hf4-5), từ phần 5 đến 6 (hf5-6). Xác định cho cả hai trường hợp.<br> Xác định sự thay đổi bề mặt nước<br>Nếu bỏ qua sự mất năng lượng của dòng chảy từ phần 1 đến tôi ngẫu nhiên (i = 2 6), và nếu chúng ta cho rằng dòng chảy của tất cả các phần là ổn định hoặc hầu như không thay đổi:<br>z_1 + ( V_1 ^ 2)/2g = z_i + ( V_i ^ 2)/2g (3,7)<br>Chọn một máy bay tiêu chuẩn ở dưới cùng của cannel (trong thử nghiệm, dưới cùng của cannel là một mặt phẳng ngang):<br>Zi = Hi nếu tôi trước và sau khi bước<br>Zi = Hi + a nếu tôi trên bước (3,8)<br>Sử dụng vi từ (3,4), Zi từ (3,7) để diễn ra tại equationg 3,8:<br>Nếu tôi trước và sau khi bước<br>h_1 + Q ^ 2/(2gB ^ 2 h_1 ^ 2) = h_i + Q ^ 2/(2gB ^ 2 h_i ^ 2) (3,9)<br>Nếu tôi trên bước:<br>h_1 + Q ^ 2/(2gB ^ 2 h_1 ^ 2)-a = h_i + Q ^ 2/(2gB ^ 2 h_i ^ 2) (3,10)<br>Trong phương trình (3,9) và (3,10), nếu chúng ta biết con số ở phía bên trái, chúng ta có thể tìm thấy Hi là kết quả của một phương trình đặt hàng thứ ba. Giải quyết phương trình này bằng cách dùng thử-và-lỗi để tìm hi.<br>Chú ý: bằng cách sử dụng phương pháp thử và lỗi, chúng tôi có bản gốc Hi (nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với hi chúng ta đo), thay thế cho phía bên phải của phương trình (3,9) hoặc (3,10), nếu kết quả ở bên phải là cao hơn phía bên trái, giảm giá trị của Hi và tính toán một lần nữa để so sánh kết quả với phía bên<br> Vẽ đường mặt nước trong cannel<br>Vẽ trong cùng một sơ đồ với dưới cùng của cannel và đường mặt nước tính toán từ (3,10) và hi. Đưa ra kết luận rằng mực nước ở hạ lưu cao hơn so với ở thượng nguồn
đang được dịch, vui lòng đợi..
