ម៉ាស៊ីនគណនារចនាប្រឡាយថ្មជម្រាលលើអនឡាញ ឥតគិតថ្លៃ — Robinson (1998)

ទម្លាក់ការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនៅក្រៅទ្វារ; ក្ដីស្រឡាញ់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ភាសាទីនេះ។ អ្នកមិនបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ឡើយ។ រីករាយជាមួយ ឧបករណ៍ HawsEDC AutoCAD ឥតគិតថ្លៃ ផងដែរ។

ការកំណត់ទំហំថ្មការពារសម្រាប់ប្រឡាយថ្មជម្រាល — Robinson, Rice & Kadavy (1998)


  កំណត់ឯកតា: [លាក់បន្ទាត់នេះ]
ទិន្នន័យបញ្ចូល
X
X
X
X
X
X
លទ្ធផល
ទំហំថ្មមធ្យមដែលត្រូវការ, D50 ? ទំហំថ្មមធ្យមដែលត្រូវការ, D50 ? X
សមីការដែលបានប្រើ សមីការដែលបានប្រើ X
ការត្រួតពិនិត្យទំងន់ចំពោះ ការត្រួតពិនិត្យទំងន់ចំពោះ X
ការត្រួតពិនិត្យការចាត់ថ្នាក់ទំហំថ្ម SD ការត្រួតពិនិត្យការចាត់ថ្នាក់ទំហំថ្ម SD X
កម្រាស់ស្រទាប់ថ្ម (2 × D50) កម្រាស់ស្រទាប់ថ្ម (2 × D50) X
កាំខ្សែកោងកំពូល (40 × D50) កាំខ្សែកោងកំពូល (40 × D50) X
ប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោងកំពូល ប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោងកំពូល X
ប្រវែងបន្ទះការពារច្រកចេញ (15 × D50) ? ប្រវែងបន្ទះការពារច្រកចេញ (15 × D50) ? X
ភាពរដុប Manning ក្នុងច្រក, n ភាពរដុប Manning ក្នុងច្រក, n X
ល្បឿនហូរកាត់ស្រទាប់ថ្មការពារ, Vm ? ល្បឿនហូរកាត់ស្រទាប់ថ្មការពារ, Vm ? X
លំហូរក្នុងមួយអង្គងតាមស្រទាប់ថ្ម, qm លំហូរក្នុងមួយអង្គងតាមស្រទាប់ថ្ម, qm X
លំហូរក្នុងមួយអង្គងលើផ្ទៃ, qs (qt − qm) លំហូរក្នុងមួយអង្គងលើផ្ទៃ, qs (qt − qm) X
ជម្រៅទឹកលើផ្ទៃថ្មការពារ, d ជម្រៅទឹកលើផ្ទៃថ្មការពារ, d X
ក្បាលទឹកស្ទីងច្រកចូល, Hp ? ក្បាលទឹកស្ទីងច្រកចូល, Hp ? X
ការត្រួតពិនិត្យទឹកដាំងច្រកចូល ការត្រួតពិនិត្យទឹកដាំងច្រកចូល X

តើអ្នកអាចណែនាំពាក្យសម្ដីឱ្យប្រសើរជាងនេះនៅលើទំព័រនេះ ឬអ្វីផ្សេងទៀតបានទេ? តើអ្នកចង់ជួយ ឬចង់រៀនបង្កើតឧបករណ៍បែបនេះដែរឬទេ? សូមទាក់ទងខ្ញុំ។

កំណត់ចំណាំ

សមីការកំណត់ទំហំថ្ម
Robinson, Rice & Kadavy (1998) បានបង្កើតសមីការជាក់ស្តែងពីរសម្រាប់កំណត់ទំហំថ្មការពារមធ្យម D50 ដោយផ្អែកលើជម្រាលច្រក និងចំណុះប្រតិបត្តិការក្នុងមួយអង្គង។ សមីការទី 1 ប្រើសម្រាប់ជម្រាលស្រាល (S0 < 0.10); សមីការទី 2 ប្រើសម្រាប់ជម្រាលចោត (0.10 ≤ S0 ≤ 0.40)។ សមីការទាំងពីរត្រូវការ qt ជា m²/s ហើយផ្តល់លទ្ធផល D50 ជា mm។ ជួរផ្ទៀងផ្ទាត់គឺ 0.02 ≤ S0 ≤ 0.40។
ចំណុះប្រតិបត្តិការក្នុងមួយអង្គង
qt គឺជាចំណុះប្រតិបត្តិការក្នុងមួយអង្គងសរុបនៅកំពូលច្រក (លំហូរសរុបក្នុងមួយឯកតាទទឹង)។ សម្រាប់ប្រឡាយដែលមានទទឹងបាត B ដឹកលំហូរសរុប Q ប៉ាន់ស្មាន qt ≈ Q / B ឬគណនាវាពីលក្ខខណ្ឌជម្រៅសំខាន់ (critical depth) នៅច្រកចូល។
លំហូរកាត់ស្រទាប់ថ្មការពារ
ចំណែកមួយនៃលំហូរសរុបហូរកាត់ប្រហោងនៃថ្មការពារ (លំហូរតាមស្រទាប់ qm); ចំណែកនៅសល់ហូរនៅលើផ្ទៃថ្ម (qs = qt − qm)។ ជម្រៅទឹក d ត្រូវបានគណនាពីសមីការ Manning អនុវត្តទៅលើលំហូរផ្ទៃ qs ដោយប្រើភាពរដុបច្រក n។ ភាពប្រហោងលំនាំដើម np = 0.45 ជាតម្លៃធម្មតាសម្រាប់ថ្មកិនជ្រួញកែងជ្រុង។
ជួរទំហំថ្មត្រឹមត្រូវ
សមីការទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើជួរ D50 ពី 15 mm ដល់ 278 mm។ លទ្ធផលក្រៅជួរនេះជាតម្លៃប៉ាន់ស្មានពីក្រៅជួរ (extrapolated) ហើយគួរប្រើដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យបន្ថែមរបស់វិស្វករ។
កម្រិតបន្ទះការពារច្រកចេញ
កម្រិតកំពូលនៃថ្មការពារនៅចម្រៀកច្រកចេញ គួរស្ថិតនៅកម្រិត ឬក្រោមកម្រិតបាតប្រឡាយខាងក្រោម។ ប្រសិនបើខ្ពស់ជាងនេះ ថ្មនៅច្រកចេញនឹងមិនមានស្ថិរភាព។
Inlet Ponding
នៅពេលជម្រៅធម្មតានៅក្នុងប្រឡាយច្រកចូល តូចជាងក្បាលទឹកស្ទីង (Hp) ដែលត្រូវការសម្រាប់ឲ្យ qt ហូរកាត់បាន នោះលំហូរនឹងចង្អៀត ឬកើតមានទឹកដាំងខាងលើច្រកចូល។ ជាទូទៅនេះអាចទទួលយកបាន — ទឹកដាំងកាត់បន្ថយល្បឿន និងទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះខាងលើ។ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ: ប្រើម៉ាស៊ីនគណនាលំហូរស្ទីង ដើម្បីរកតម្លៃ Hp សម្រាប់ qt និងទទឹងកំពូល ដែលបានផ្ដល់ ហើយប្រៀបធៀបជាមួយជម្រៅធម្មតានៃប្រឡាយច្រកចូល។ ប្រសិនបើ Hp លើសជម្រៅធម្មតា នោះទឹកដាំងនឹងកើតមាន។
ឯកសារយោង
Robinson, K.M., Rice, C.E., and Kadavy, K.C. (1998). "Design of rock chutes." Transactions of the ASAE, 41(3), 621–626. USDA ARS ក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយ សន្លឹកកិច្ចការ Excel ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា។
Home | AutoCAD Tools | FreeSoftware | Engineering Services | Engineering Calculators | Technical Documents | Blog (new in 2009) | Personal essays | Collaborative Family Trees | Contact