Aquifer-Dicke aus undurchlässiger Schicht bei gegebenem Transmissionskoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),e))/(2*pi*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.))
Hi = hw+((Q*log((Rw/r),e))/(2*pi*Tw))
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
e - Napier-Konstante Wert genommen als 2.71828182845904523536028747135266249
Verwendete Funktionen
log - Die logarithmische Funktion ist eine Umkehrfunktion zur Potenzierung., log(Base, Number)
Verwendete Variablen
Anfängliche Grundwasserleiterdicke - (Gemessen in Meter) - Die anfängliche Grundwasserleiterdicke ist die Grundwasserleiterdicke im Anfangsstadium vor dem Pumpen.
Wassertiefe - (Gemessen in Meter) - Wassertiefe im Brunnen, gemessen über der undurchlässigen Schicht.
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Entladung versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Einflussradius - (Gemessen in Meter) - Einflussradius, gemessen von der Mitte des Brunnens bis zu dem Punkt, an dem die Absenkkurve auf den ursprünglichen Grundwasserspiegel trifft.
Radius gut - (Gemessen in Meter) - Der Radius des Bohrlochs ist definiert als der Abstand vom Zentrum des Bohrlochs zu seiner äußeren Begrenzung.
Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing. - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing. ist definiert als die Wasserdurchflussrate in Gallonen pro Tag durch einen vertikalen Streifen des Grundwasserleiters.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wassertiefe: 2.44 Meter --> 2.44 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Entladung: 1.01 Kubikmeter pro Sekunde --> 1.01 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Einflussradius: 8.6 Meter --> 8.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radius gut: 7.5 Meter --> 7.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.: 26.9 Quadratmeter pro Sekunde --> 26.9 Quadratmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Hi = hw+((Q*log((Rw/r),e))/(2*pi*Tw)) --> 2.44+((1.01*log((8.6/7.5),e))/(2*pi*26.9))
Auswerten ... ...
Hi = 2.483663172051
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.483663172051 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.483663172051 2.483663 Meter <-- Anfängliche Grundwasserleiterdicke
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

9 Aquifer Dicke Taschenrechner

Mächtigkeit des Confined Aquifer bei Abfluss im Confined Aquifer
​ Gehen Grundwasserleiterdicke während des Pumpens = Entladung/((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),e)))
Aquifer-Dicke aus undurchlässiger Schicht bei Abfluss in eingegrenztem Aquifer
​ Gehen Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),e))/(2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke))
Grundwasserleiterdicke bei gegebener Wassertiefe in zwei Brunnen
​ Gehen Grundwasserleiterdicke während des Pumpens = Entladung/((2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*(Wassertiefe 2-Wassertiefe 1))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1),10)))
Grundwasserleiterdicke bei begrenztem Grundwasserleiterabfluss
​ Gehen Grundwasserleiterdicke = Entladung/((2*pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Gesamtabsenkung im Bohrloch)/(log((Einflussradius/Radius gut),e)))
Mächtigkeit des Confined Aquifer bei Abfluss in Confined Aquifer mit Base 10
​ Gehen Grundwasserleiterdicke während des Pumpens = Entladung/((2.72*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10)))
Aquifer-Dicke aus undurchlässiger Schicht bei gegebenem Transmissionskoeffizienten
​ Gehen Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),e))/(2*pi*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.))
Aquifer-Dicke aus undurchlässiger Schicht bei Abfluss in Confined Aquifer mit Base 10
​ Gehen Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),10))/(2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke))
Grundwasserleiterdicke bei begrenztem Grundwasserleiterabfluss mit Basis 10
​ Gehen Grundwasserleiterdicke während des Pumpens = Entladung/((2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*Gesamtabsenkung im Bohrloch)/(log((Einflussradius/Radius gut),10)))
Grundwasserleiterdicke aus undurchlässiger Schicht gegebener Durchlässigkeitskoeffizient mit Basis 10
​ Gehen Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),10))/(2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.))

Aquifer-Dicke aus undurchlässiger Schicht bei gegebenem Transmissionskoeffizienten Formel

Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),e))/(2*pi*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.))
Hi = hw+((Q*log((Rw/r),e))/(2*pi*Tw))

Was ist Grundwasserleiter?

Ein Grundwasserleiter ist eine unterirdische Schicht aus wasserführendem, durchlässigem Gestein, Gesteinsbrüchen oder nicht konsolidierten Materialien (Kies, Sand oder Schlick). Grundwasser kann mit einem Brunnen entnommen werden.

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