Entladung aus zwei Brunnen mit Basis 10 Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung = (1.36*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand bei Brunnen 1),10))
Q = (1.36*KWH*(h2^2-h1^2))/(log((r2/r1'),10))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
log - Die logarithmische Funktion ist eine Umkehrfunktion zur Potenzierung., log(Base, Number)
Verwendete Variablen
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Entladung versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik des Bodens beschreibt in der Brunnenhydraulik, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch den Boden bewegen kann.
Wassertiefe 2 - (Gemessen in Meter) - Wassertiefe 2 bedeutet die Wassertiefe im 2. Brunnen.
Wassertiefe 1 - (Gemessen in Meter) - Wassertiefe 1 ist die Wassertiefe im ersten betrachteten Brunnen.
Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 - (Gemessen in Meter) - Der radiale Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 ist der Wert des radialen Abstands vom Beobachtungsbrunnen 2, wenn uns zuvor Informationen über andere verwendete Parameter vorliegen.
Radialer Abstand bei Brunnen 1 - (Gemessen in Meter) - Der radiale Abstand bei Bohrloch 1 ist der Wert des radialen Abstands von Bohrloch 1, wenn wir zuvor Informationen über andere verwendete Parameter haben.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik: 10 Zentimeter pro Sekunde --> 0.1 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wassertiefe 2: 17.8644 Meter --> 17.8644 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wassertiefe 1: 17.85 Meter --> 17.85 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radialer Abstand bei Brunnen 1: 1E-09 Meter --> 1E-09 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = (1.36*KWH*(h2^2-h1^2))/(log((r2/r1'),10)) --> (1.36*0.1*(17.8644^2-17.85^2))/(log((10/1E-09),10))
Auswerten ... ...
Q = 0.69943080959988
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.69943080959988 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.69943080959988 0.699431 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladung
(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!

7 Grundwasserleiter Taschenrechner

Entladung, wenn zwei Beobachtungsbohrungen durchgeführt werden
​ Gehen Entladung = (pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1),e))
Ablauf bei gegebener Sieblänge
​ Gehen Entladung = (2.72*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Gesamtabsenkung im Bohrloch*(Länge des Siebs+(Gesamtabsenkung im Bohrloch/2)))/(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in der Brunnenhydraulik),10))
Entladung in unbeschränktem Grundwasserleiter
​ Gehen Entladung = (pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Dicke des unbegrenzten Aquifers^2-Wassertiefe^2))/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Entladung aus zwei Brunnen mit Basis 10
​ Gehen Entladung = (1.36*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand bei Brunnen 1),10))
Entladung in nicht eingeschlossenem Grundwasserleiter mit Basis 10
​ Gehen Entladung = (1.36*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Grundwasserleiterdicke^2-Wassertiefe^2))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Durchflussrate bei gegebenem Permeabilitätskoeffizienten
​ Gehen Entladung = Durchlässigkeitskoeffizient*Hydraulischer Gradient in Envi. Engi.*Querschnittsbereich in Enviro. Engin.
Durchflussmenge bei gegebener Durchflussgeschwindigkeit
​ Gehen Entladung = (Strömungsgeschwindigkeit*Querschnittsbereich)

Entladung aus zwei Brunnen mit Basis 10 Formel

Entladung = (1.36*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand bei Brunnen 1),10))
Q = (1.36*KWH*(h2^2-h1^2))/(log((r2/r1'),10))

Was ist Entladung?

Die Flüssigkeitsmenge, die in Zeiteinheiten einen Abschnitt eines Stroms passiert, wird als Entladung bezeichnet. Wenn v die mittlere Geschwindigkeit und A die Querschnittsfläche ist, wird die Entladung Q durch Q = Av definiert, was als Volumenstrom bekannt ist.

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