Aquifer-Dicke aus undurchlässiger Schicht bei Abfluss in eingegrenztem Aquifer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),e))/(2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke))
Hi = hw+((Q*log((Rw/r),e))/(2*pi*Kw*bw))
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 1 Funktionen, 7 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.
Durchlässigkeitskoeffizient - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Durchlässigkeitskoeffizient ist die Geschwindigkeit in Metern oder Zentimetern pro Sekunde, mit der Wasser durch den Boden fließt.
Grundwasserleiterdicke - (Gemessen in Meter) - Die Dicke des Grundwasserleiters (in der Mitte zwischen den Äquipotentiallinien) oder anders ausgedrückt ist die Dicke des Grundwasserleiters, in der die Porenräume des Gesteins, das den Grundwasserleiter bildet, mit Wasser gefüllt sein können oder nicht.
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
Durchlässigkeitskoeffizient: 1000 Zentimeter pro Sekunde --> 10 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Grundwasserleiterdicke: 15 Meter --> 15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Hi = hw+((Q*log((Rw/r),e))/(2*pi*Kw*bw)) --> 2.44+((1.01*log((8.6/7.5),e))/(2*pi*10*15))
Auswerten ... ...
Hi = 2.44783026218781
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.44783026218781 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.44783026218781 2.44783 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 Abfluss in eingegrenztem Aquifer Formel

Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+((Entladung*log((Einflussradius/Radius gut),e))/(2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke))
Hi = hw+((Q*log((Rw/r),e))/(2*pi*Kw*bw))

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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