Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt und feiner Sand ist vorhanden Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp(0.5*Gesamtzeitintervall)
h1 = h2*exp(0.5*Δt)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Verwendete Variablen
Depressionskopf 1 - (Gemessen in Meter) - Unterdruckhöhe 1 ist die Differenz zwischen dem Grundwasserspiegel und dem Wasserstand im Brunnen bei gestopptem Pumpen.
Depressionskopf 2 - (Gemessen in Meter) - Depression Head 2 ist die Differenz zwischen dem Grundwasserspiegel und dem Wasserstand im Brunnen, wenn das Pumpen gestoppt wurde.
Gesamtzeitintervall - (Gemessen in Zweite) - Das Gesamtzeitintervall ist die Zeitdauer, die für die gesamte Konzentrationsänderung erforderlich ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Depressionskopf 2: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtzeitintervall: 5 Zweite --> 5 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h1 = h2*exp(0.5*Δt) --> 10*exp(0.5*5)
Auswerten ... ...
h1 = 121.824939607035
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
121.824939607035 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
121.824939607035 121.8249 Meter <-- Depressionskopf 1
(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!

11 Depressionskopf bei gestopptem Pumpen Stopp Taschenrechner

Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt mit Entladung
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*10^((Entladung*Gesamtzeitintervall)/(Querschnittsfläche*Ständiger Depressionskopf*2.303))
Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt und konstant
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp((Konstante*Zeit in Stunden)/Querschnittsfläche)
Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt und konstant mit Base 10
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*10^((Konstante*Zeit in Stunden)/(Querschnittsfläche*2.303))
Vertiefungskopf im Schacht, wenn das Pumpen gestoppt wurde
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp(Spezifische Kapazität*Zeit in Stunden)
Vertiefungskopf im Schacht, wenn das Pumpen mit Base 10 gestoppt wurde
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*10^((Spezifische Kapazität*Zeit in Stunden)/2.303)
Depression Kopf bei gut gegebenem Pumpen gestoppt und Lehmboden ist vorhanden
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp(0.25*Gesamtzeitintervall)
Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt und feiner Sand ist vorhanden
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp(0.5*Gesamtzeitintervall)
Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt und grober Sand ist vorhanden
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp(1*Gesamtzeitintervall)
Vertiefungskopf in gut gegebenem Pumpen, gestoppt mit Base 10 und Tonboden ist vorhanden
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*10^((0.25*Gesamtzeitintervall)/2.303)
Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt mit Base 10 und feiner Sand ist vorhanden
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*10^((0.5*Gesamtzeitintervall)/2.303)
Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt mit Base 10 und grober Sand ist vorhanden
​ Gehen Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*10^((1*Gesamtzeitintervall)/2.303)

Depression Head in Well gegeben Pumpen gestoppt und feiner Sand ist vorhanden Formel

Depressionskopf 1 = Depressionskopf 2*exp(0.5*Gesamtzeitintervall)
h1 = h2*exp(0.5*Δt)

Was ist feiner Sand?

Es wird beschrieben, dass feinkörniger Boden von seiner Trockenfestigkeit, Dilatanz, Dispersion und Plastizität abhängt. Es hat gute tragende Eigenschaften. Im trockenen Zustand hat es gute Tragfähigkeit. es besitzt jedoch eine geringe oder keine Tragfähigkeit, wenn es nass ist.

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