Änderung des Drawdowns bei Entlastung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Änderung des Drawdowns = Entladung*ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)/2*pi*Durchlässigkeit
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Änderung des Drawdowns - (Gemessen in Meter) - Änderung des Absinkens im Aquifer ist ein Begriff für die maximale Absenkung des Grundwasserspiegels, die durch Pumpen oder artesische Strömung verursacht wird.
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Abfluss ist der Volumenstrom von Wasser, der durch eine bestimmte Querschnittsfläche transportiert wird. Dazu gehören alle suspendierten Feststoffe, gelösten Chemikalien oder biologischen Materialien.
Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2 - (Gemessen in Meter) - Die radiale Entfernung bei Beobachtungsschacht 2 ist der Wert der radialen Entfernung von Schacht 2, wenn wir vorherige Informationen über andere verwendete Parameter haben.
Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1 - (Gemessen in Meter) - Radiale Entfernung bei Beobachtungsschacht 1 ist der Wert der radialen Entfernung von Schacht 1, wenn wir vorherige Informationen über andere verwendete Parameter haben.
Durchlässigkeit - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die Durchlässigkeit ist die Rate, mit der Grundwasser horizontal durch einen Aquifer fließt, oder das Ausmaß, in dem ein Medium etwas, insbesondere elektromagnetische Strahlung, durchlässt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entladung: 3 Kubikmeter pro Sekunde --> 3 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1: 5 Meter --> 5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchlässigkeit: 11 Quadratmeter pro Sekunde --> 11 Quadratmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T --> 3*ln(10/5)/2*pi*11
Auswerten ... ...
s = 35.9301704900094
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
35.9301704900094 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
35.9301704900094 35.93017 Meter <-- Änderung des Drawdowns
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Unbegrenzter Fluss nach Dupits Annahme Taschenrechner

Grundwasserspiegelprofil unter Vernachlässigung der Wassertiefen in Abflüssen
​ Gehen Wassertabellenprofil = sqrt((Natürliche Aufladung/Durchlässigkeitskoeffizient)*(Länge zwischen Fliesenablauf-Durchfluss in 'x'-Richtung)*Durchfluss in 'x'-Richtung)
Änderung des Drawdowns bei Entlastung
​ Gehen Änderung des Drawdowns = Entladung*ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)/2*pi*Durchlässigkeit
Natürliche Wiederaufladung bei gegebenem Gesamtkopf
​ Gehen Natürliche Aufladung = (Wassertabellenprofil^2*Durchlässigkeitskoeffizient)/((Länge zwischen Fliesenablauf-Durchfluss in 'x'-Richtung)*Durchfluss in 'x'-Richtung)
Länge ungefähr Abfluss pro Breiteneinheit des Grundwasserleiters
​ Gehen Länge zwischen stromaufwärts und stromabwärts = (Piezometrischer Kopf am stromaufwärtigen Ende^2-Piezometrischer Kopf am stromabwärtigen Ende^2)*Durchlässigkeitskoeffizient/(2*Entladung)
Abfluss pro Breiteneinheit des Grundwasserleiters ist
​ Gehen Entladung = ((Piezometrischer Kopf am stromaufwärtigen Ende^2-Piezometrischer Kopf am stromabwärtigen Ende^2)*Durchlässigkeitskoeffizient)/2*Länge zwischen stromaufwärts und stromabwärts
Maximale Höhe des Grundwasserspiegels
​ Gehen Maximale Höhe des Grundwasserspiegels = (Länge zwischen Fliesenablauf/2)*sqrt(Natürliche Aufladung/Durchlässigkeitskoeffizient)
Länge, wenn die maximale Höhe des Grundwasserspiegels berücksichtigt wird
​ Gehen Länge zwischen Fliesenablauf = 2*Maximale Höhe des Grundwasserspiegels/sqrt(Natürliche Aufladung/Durchlässigkeitskoeffizient)
Massenfluss-Eintrittselement
​ Gehen Massenfluss Eintritt in das Element = Wasserdichte*Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers*Kopf*Änderung in 'y'-Richtung
Aufladen bei maximaler Höhe des Grundwasserspiegels
​ Gehen Natürliche Aufladung = (Maximale Höhe des Grundwasserspiegels/(Länge zwischen Fliesenablauf/2))^2*Durchlässigkeitskoeffizient
Länge bei Eintritt des Abflusses pro Längeneinheit des Abflusses berücksichtigt
​ Gehen Länge zwischen Fliesenablauf = Entladung/Natürliche Aufladung

Änderung des Drawdowns bei Entlastung Formel

Änderung des Drawdowns = Entladung*ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)/2*pi*Durchlässigkeit
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T

Was ist Durchlässigkeit?

Die Durchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit des Grundwasserleiters, Grundwasser über seine gesamte gesättigte Dicke zu übertragen. Die Durchlässigkeit wird als die Geschwindigkeit gemessen, mit der das Grundwasser unter einem hydraulischen Gradienten der Einheit durch einen Grundwasserleiterabschnitt mit einer Einheitsbreite fließen kann

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