삼각형 풀 볼륨 계산기

수영장의 바닥 높이와 수직 높이를 사용하여 삼각형 수영장에 담긴 총 물의 양을 갤런, 리터, 입방피트 단위로 계산합니다.

팁: 삼각형 풀은 정확한 1/2 면적 계수(0.5)를 사용합니다.

삼각형 풀

피트
피트
피트
피트
팁: Measure the longest straight side as the base, then measure the perpendicular height from that base to the opposite corner. For a uniform depth pool, enter the same value in both depth fields.
평방 피트
피트
공식: 표면적 × 평균 깊이 × 7.48052 = 갤런
측정된 표면적은 이미 정확하므로 0.5 삼각형 계수는 적용되지 않습니다.

베이스(B) 높이(H) ⊥ 수역 토글: 영국식(피트) | 미터법(m)

이 삼각형 풀 볼륨 계산기를 사용하는 방법

입력 패널 상단에서 영국식 또는 미터법을 선택합니다. Imperial은 결과를 미국 갤런과 입방피트로 표시합니다. 미터법은 리터와 입방미터를 표시합니다.

풀 크기를 입력하세요.

  1. 밑면(B) — 삼각형의 가장 긴 직선 벽입니다. 상단 코핑을 따라 측정하지 않고 흘수선에서 내부 표면부터 내부 표면까지 측정합니다.
  2. 높이(H) — 베이스 벽에서 반대쪽 모서리까지의 수직 거리입니다. 이는 각진 수영장 벽을 따라가 아니라 바닥에 직각으로 측정됩니다.
  3. 얕은 끝 — 가장 얕은 지점의 수심으로, 흘수선에서 수영장 바닥까지 측정됩니다.
  4. 깊은 끝 — 가장 깊은 지점의 수심입니다. 바닥이 평평한 수영장의 경우 얕은 끝과 동일한 값을 입력합니다.

결과는 미국 갤런, 리터, 입방피트 단위로 표시됩니다. 화학 물질 투여, 펌프 크기 조정 또는 물 교체 계획에 볼륨을 사용하십시오.

건축업자의 계획이나 설문조사를 통해 정확한 표면적을 이미 알고 있는 경우 기본 입력 아래의 내 수영장 표면적을 알고 있습니다 패널을 확장합니다. 측정된 면적을 직접 입력하는 경우에는 0.5 요소가 다시 적용되지 않습니다.

삼각형 풀의 수직 높이는 각진 벽의 길이와 거의 동일하지 않습니다. 항상 더 짧으며 대신 각진 벽 길이를 사용하면 볼륨이 과장됩니다.

삼각형 풀 볼륨이란 무엇입니까?

삼각형 수영장 부피는 정상 수위까지 채워졌을 때 수영장이 보유하는 물의 총량입니다. 이는 미국 갤런, 리터 또는 입방피트 단위로 측정됩니다. 숫자는 세 가지 측정값, 즉 바닥 벽 길이, 해당 바닥에서 반대쪽 모서리까지의 수직 높이, 평균 수심에 따라 달라집니다.

화학 물질 투여, 여과 펌프 크기 및 물 교체 일정은 모두 수영장에 몇 갤런 또는 리터가 있는지에 따라 달라지므로 정확한 용량이 중요합니다. 삼각형 수영장은 직사각형 수영장보다 추정하기가 덜 직관적입니다. 왜냐하면 수면 면적은 단순히 두 변의 길이를 곱한 것이 아니라 밑면과 수직 높이 모두에 따라 달라지기 때문입니다. 풀 볼륨 공식 가이드에서는 이러한 기하학적 계산이 다양한 형태에서 어떻게 작동하는지 설명합니다.

일반적인 삼각형 수영장 크기 및 물 용량

삼각형 수영장은 바닥이 10피트인 소형 코너 설치부터 바닥이 30피트 이상인 대규모 건축 기능까지 다양합니다. 10피트 × 8피트 × 5피트 평균 깊이의 작은 삼각형 수영장은 약 1,496갤런(5,663L)을 담는 반면, 같은 깊이의 더 큰 24피트 × 16피트 수영장은 7,181갤런(27,184L)을 담습니다. 이는 비교적 적당한 크기의 증가로 거의 5배 더 많은 물입니다.

비슷한 경사 벽 길이를 가진 두 개의 삼각형 수영장은 수직 높이가 다를 경우 서로 다른 물의 양을 담을 수 있습니다. 정점이 바닥에서 멀리 떨어져 있는 수영장은 벽 길이가 동일하더라도 정점이 바닥에 가까운 수영장보다 더 큰 수직 높이와 더 많은 물 표면적을 갖습니다.

가장 신뢰할 수 있는 접근 방식은 흘수선에서 수영장 내부의 실제 밑면과 수직 높이를 측정하고 이를 계산기에 입력하는 것입니다. 사람들이 무의식적으로 삼각형을 직사각형으로 취급하기 때문에 시각적 추측은 부피를 과대평가하는 경향이 있습니다.

삼각형 풀 볼륨을 계산하는 방법

삼각형 풀은 기하학의 모든 삼각형과 동일한 반베이스 x 높이 원리를 사용합니다. 삼각형 수영장은 밑면, 수직 높이 및 깊이가 동일한 직사각형 수영장 물의 정확히 절반을 담습니다. 이 차이는 0.5 요소로 설명됩니다. 동일한 원칙이 삼각형 하위 섹션이 더 큰 레이아웃의 일부로 나타나는 L자형 풀에도 적용됩니다.

수영장 면적(½) 물이 아님 베이스(B) 높이(H) ⊥ 표면적 = 0.5 × B × H 부피(ft²) = 표면적 × 평균 깊이 미국 갤런 = ft³ × 7.48052 · 리터 = ft³ × 28.3168

삼각형 풀 볼륨 공식

부피(ft²) = 0.5 × 밑면 × 수직 높이 × 평균 깊이

입방 피트 → 미국 갤런: × 7.48052

입방피트 → 리터: × 28.3168

0.5 요소는 삼각형 면적 상수입니다. 삼각형은 밑변과 수직 높이로 형성된 직사각형의 정확히 절반입니다. 계산기는 이 요소를 반올림된 근사치가 아닌 명명된 상수(0.5)로 적용합니다.

이 공식에서 높이는 수직 높이, 즉 베이스 벽에서 반대쪽 모서리까지의 직선 거리를 의미하며 베이스에 대해 90° 각도로 측정됩니다. 각진 벽의 길이가 아닙니다. 수직 높이 대신 경사진 벽을 사용하면 표면적이 과장되고 볼륨이 부풀어 오른다.

평균 수심은 얕은 끝과 깊은 끝 측정의 중간점입니다: (얕은 + 깊은) ¼ 2. 모든 측정을 동일한 단위 시스템으로 유지합니다. 피트와 미터를 혼합하면 잘못된 결과가 생성됩니다.

단계별 작업 예

바닥이 20피트, 수직 높이가 16피트, 끝이 3.5피트, 깊이가 6.5피트인 삼각형 수영장:

삼각형 풀 — 바닥 20피트, 높이 16피트, 깊이 3.5~6.5피트
  1. 평균 깊이 = (3.5 + 6.5) ¼ 2 = 5.0피트
  2. 표면적 = 20 × 16 × 0.5 = 160평방피트
  3. 볼륨 = 160 × 5.0 = 800피트²
  4. 미국 갤런 = 800 × 7.48052 = 5,984갤런
  5. 리터 = 800 × 28.3168 = 22,653리터

이 중간 크기의 삼각형 수영장은 약 5,984갤런(22,653L)을 담을 수 있습니다. 동일한 20피트 × 16피트 설치 공간과 5피트 깊이를 가진 직사각형 수영장은 두 배의 양(대략 11,969갤런(45,306L))을 수용할 수 있으므로 0.5 요소가 중요합니다.

삼각형 풀을 측정하는 방법

수영장(평면도) ① 베이스(B) - 직선 벽을 따라 ② ✓ 수직 높이 (올바른) ③ ✗ 경사벽 (잘못된) ④ 깊이 베이스에 대해 90° 수직 높이를 측정합니다. 각도가 있는 벽을 따라 측정하지 마세요.

삼각형 풀 치수 측정

밑면은 흘수선의 내부 표면에서 내부 표면까지 측정된 삼각형의 가장 긴 직선 벽입니다. 상단 덮개나 타일 외부 가장자리를 사용하지 마십시오. 수면에서 수분 보유 치수를 측정하십시오.

수직 높이는 각진 벽의 길이가 아닙니다. 베이스에 직각(90°)으로 측정된 베이스 벽에서 반대쪽 모서리까지의 직선 거리입니다. 경사 벽은 각진 모서리를 따르며 항상 수직 높이보다 깁니다. 수직 높이 대신 경사진 벽 길이를 사용하는 것은 삼각형 수영장에서 가장 흔한 측정 오류입니다. 이는 표면적을 과장하고 삼각형 모양에 따라 계산된 부피를 10~30% 부풀립니다.

평균 깊이 계산

수선에서 수영장 바닥까지 수영장의 가장 얕은 지점과 가장 깊은 지점의 수심을 측정합니다. 평균 깊이는 (얕음 + 깊이) ¼ 2입니다. 수영장 바닥이 평평한 경우 두 깊이 필드 모두에 동일한 값을 입력합니다.

경사가 고르지 않거나 계단이 있는 수영장의 경우 중앙선을 따라 3~4개의 깊이 지점을 측정하고 평균을 냅니다. 계산기는 2점 평균을 사용하므로 실제로 얕고 깊은 극단을 입력하면 최상의 직선 근사치가 제공됩니다.

크기별 삼각형 ​​풀 볼륨 - 참조 표

12 × 10 ft 2,244 gal 20 × 16 ft 5,984 gal 24 × 16 ft 7,181 gal 30 × 20 ft 11,221 gal 모두 평균 깊이 5.0피트 - 수직 높이 사용
베이스(피트) 높이(피트) 평균 깊이 갤런 리터
1085.0 ft1,4965,663
12105.0 ft2,2448,495
16125.0 ft3,59113,592
20145.0 ft5,23619,822
20165.0 ft5,98422,653
24165.0 ft7,18127,184
24205.0 ft8,97733,980
30205.0 ft11,22142,475
30245.0 ft13,46550,970

½ × 밑면 × 수직 높이 × 깊이를 사용하여 계산됩니다. 1 cu ft = 7.48052 US gal = 28.3168 L. 달리 명시하지 않는 한 평균 깊이 = 5.0 ft. 높이는 기울어진 벽이 아닌 수직 높이입니다.

이 테이블에서 가장 작은 풀은 1,496갤런(5,663L)을 담는 반면, 가장 큰 풀은 13,465갤런(50,970L)을 담습니다. 이는 9배의 차이입니다. 이러한 차이는 추가할 염소의 양, 설치할 펌프의 크기, 물 교체에 소요되는 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 다양한 풀 형태에 대한 더 폭넓은 비교를 보려면 크기별 풀 볼륨 참조를 확인하세요. 정확한 치수를 확인하려면 위의 계산기를 사용하세요.

투여, 펌프 크기 및 물 변화에 삼각형 풀 볼륨이 중요한 이유

염소 및 기타 화학물질의 복용량은 물의 양을 기준으로 계산됩니다. 6,000갤런(22,712L)을 담는 삼각형 수영장에는 동일한 설치 공간에서 12,000갤런(45,425L)을 담는 직사각형 수영장에 비해 정확히 절반의 염소가 필요합니다. 과다 복용하면 피부와 눈에 자극을 줄 수 있습니다. 과소 투여하면 물이 제대로 처리되지 않습니다. 정확한 수영장 설정을 위해서는 항상 제품 라벨과 수영장 장비 사양을 따르십시오. 용량 기반 투여량 참조는 화학물질 투여 가이드를 참조하세요.

여과 펌프 크기는 총 물의 양에 따라 달라집니다. 대부분의 주거용 수영장에서는 펌프를 사용하여 최소 6~8시간마다 한 번씩 전체 용량을 채워야 합니다. 6,000갤런(22,712L)의 삼각형 수영장은 8시간 안에 한 번의 회전을 완료하려면 최소 12.5갤런/분(GPM) 등급의 펌프가 필요합니다. 너무 높은 용량 추정을 사용하면 에너지를 낭비하는 대형 펌프가 생성됩니다. 추정치가 너무 낮으면 물 순환이 원활하지 않게 됩니다.

정확한 양을 알면 물 교체 계획이 더 간단해집니다. 분당 10갤런의 일반적인 정원 호스 흐름에서 6,000갤런(22,712L) 수영장을 다시 채우는 데 약 10시간이 걸립니다. 계절별 새로 고침의 경우 25% 정도의 부분적인 용량을 비우는 것은 약 1,500갤런(5,678L)을 교체하는 것을 의미하며, 이는 약 2.5시간이 소요됩니다.

삼각형 수영장은 수직 높이가 시각적으로 명확하지 않기 때문에 직사각형보다 잘못 측정하기가 더 쉽습니다. 20피트 × 16피트 수영장의 수직 높이에서 2피트의 측정 오류로 인해 부피가 약 748갤런(2,832L)만큼 변경됩니다. 이는 염소 투여량을 대략 12%만큼 변경하기에 충분합니다. 풀 볼륨 공식 가이드에서는 형태 전반에 걸쳐 이러한 복합 오류를 방지하는 방법을 다룹니다.

삼각형 풀 볼륨을 추정할 때 흔히 저지르는 실수

1. 수직 높이 대신 경사 벽 길이를 사용합니다. 삼각형 수영장의 각진 벽은 항상 바닥에서 반대쪽 모서리까지 수직 높이보다 더 깁니다. 경사 벽 길이를 높이(H) 필드에 입력하면 표면적이 10~30% 과장됩니다. 수영장 벽을 따르지 않고 바닥과 90° 각도로 수직 높이를 측정합니다.

2. 내부 방수 치수 대신 외부 치수를 측정합니다. 덮개, 타일 및 구조용 벽은 각 측면에 몇 인치를 추가합니다. 계산기에는 부지 계획의 외부 면적이 아닌 흘수선에서 측정된 내부 물 치수가 필요합니다.

3. 밑변과 높이를 측정하는 대신 삼각형 모양을 추측합니다. 삼각형 수영장은 다양한 비율로 제공됩니다. 길고 좁은 삼각형은 멀리서 보면 비슷해 보이더라도 밑면이 같은 넓은 삼각형보다 물을 더 적게 담습니다. 항상 눈으로 추정하기보다는 실제 수직 높이를 측정하십시오.

4. 피트와 인치를 잘못 혼합했습니다. 20피트 베이스는 20인치가 아니라 240인치입니다. 계산기에서 피트를 예상하는 경우 240을 입력하면 부피가 12배로 과장됩니다. 값을 입력하기 전에 측정 단위가 피트, 인치 또는 미터인지 다시 확인하세요.

5. 경사진 바닥에 단일 깊이 지점을 사용합니다. 많은 삼각형 수영장은 얕은 끝에서 깊은 끝으로 기울어져 있습니다. 심층 측정만 사용하면 물의 양이 과장됩니다. 얕은 끝만 사용하면 이를 과소평가합니다. 계산기가 정확하게 평균을 낼 수 있도록 얕은 측정값과 깊은 측정값을 모두 입력합니다.

6. 모서리가 잘린 수영장이 단순한 삼각형처럼 작동한다고 가정합니다. 일부 수영장은 "삼각형"으로 설명되지만 하나 이상의 곡선 벽이나 잘린 모서리가 있습니다. 벽이 곡선인 경우 반베이스 x 높이 공식은 실제 면적을 과소평가하거나 과대평가합니다. 자유형 모양의 경우 대신 측정되거나 조사된 면적과 함께 내 수영장의 표면적을 알고 있습니다 모드를 사용하세요.

자주 묻는 질문

삼각형 풀 볼륨은 무엇을 의미합니까?

삼각형 수영장 부피는 수영장이 보유하는 물의 총량을 의미하며 미국 갤런 또는 리터 단위로 측정됩니다. 부피는 바닥 길이, 수직 높이 및 평균 수심에 따라 달라집니다. 평균 깊이 5피트, 밑면 20피트, 수직 높이 16피트를 갖춘 중간 크기의 삼각형 수영장은 약 5,984갤런(22,653L)을 담을 수 있습니다. 정확한 용량을 아는 것이 화학 물질 투여, 펌프 크기 조정 및 물 교체 계획의 출발점입니다.

삼각형 풀 볼륨을 어떻게 계산합니까?

밑변에 수직 높이를 곱한 다음 0.5를 곱하여 표면적을 구합니다. 입방 피트를 얻으려면 표면적에 평균 깊이를 곱한 다음 미국 갤런의 경우 입방 피트 × 7.48052, 리터의 경우 입방 피트 × 28.3168로 변환합니다. 0.5 요소는 삼각형이 밑변과 높이가 동일한 직사각형의 정확히 절반임을 설명합니다. 항상 외부 프레임 측정이 아닌 내부 물 치수를 사용하십시오.

경사벽 대신 수직 높이가 필요한 이유는 무엇입니까?

삼각형 면적 공식에는 밑면에서 반대쪽 모서리까지의 수직 거리, 즉 밑면과 90° 각도를 이루는 가장 짧은 직선이 필요합니다. 기울어진 벽은 각진 수영장 가장자리를 따르며 항상 수직 높이보다 길다. 수직 높이 대신 경사 길이를 사용하면 표면적이 과장되고 계산된 부피가 부풀려집니다. 베이스 벽에서 베이스에 직각으로 반대쪽 모서리까지 테이프를 연결하여 수직 높이를 측정합니다.

삼각형 수영장에는 몇 갤런이 들어있나요?

평균 깊이 5피트의 20피트 × 16피트 삼각형 수영장은 약 5,984갤런(22,653L)을 담을 수 있습니다. 12피트 × 10피트 정도의 더 작은 디자인은 대략 2,244갤런(8,495L)을 담을 수 있고, 30피트 × 20피트의 더 큰 풀은 11,221갤런(42,475L)을 담을 수 있습니다. 정확한 양은 바닥 길이, 수직 높이 및 평균 수심에 따라 다릅니다. 정확한 결과를 얻으려면 측정값을 계산기에 입력하세요.

삼각형 수영장에는 몇 리터가 들어있나요?

대부분의 주거용 삼각형 수영장은 5,000~30,000리터(1,320~7,925갤런)를 수용합니다. 미국 갤런에 3.78541을 곱하여 리터로 변환하거나 계산기를 미터법 모드로 전환하여 리터를 직접 확인하세요. 평균 깊이 5피트의 20피트 × 16피트 삼각형 수영장은 약 22,653리터(5,984갤런)를 담을 수 있습니다. 정확한 수는 내부 물의 크기와 평균 깊이에 따라 다릅니다.

삼각 수영장을 정확하게 측정하려면 어떻게 해야 합니까?

가장 긴 직선 벽을 따라 내부 표면부터 흘수선의 내부 표면까지 베이스를 측정합니다. 수직 높이의 경우 바닥 벽에서 반대쪽 모서리까지 90° 각도로 줄자를 측정합니다. 각진 벽을 따라 측정하지 마십시오. 깊이의 경우 수선에서 수영장 바닥까지 가장 얕은 지점과 가장 깊은 지점까지 측정한 다음 두 값의 평균을 구합니다. 모든 측정은 수영장 내부의 수위에서 이루어져야 합니다.

삼각형 풀 볼륨 추정치가 내 추측과 다른 이유는 무엇입니까?

대부분의 사람들은 마치 수영장이 직사각형인 것처럼 삼각형 수영장의 부피를 정신적으로 추정하는데, 이는 실제 물의 부피를 두 배로 늘립니다. 0.5 삼각형 면적 계수는 삼각형 수영장이 밑면과 수직 높이가 동일한 직사각형 수영장의 물의 정확히 절반을 보유한다는 것을 의미합니다. 수직 높이 대신 경사 벽 길이를 사용하거나 측정하지 않고 깊이를 추정하면 추가 오류가 발생합니다. 계산기는 이러한 실수를 피하기 위해 정확한 기하학적 공식을 사용합니다.