Abfluss in Confined Aquifer mit gegebenem Transmissionskoeffizienten zur Basis 10 Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Q = (2.72*Tw*(Hi-hw))/(log((Rw/r),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.
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.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.: 26.9 Quadratmeter pro Sekunde --> 26.9 Quadratmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Anfängliche Grundwasserleiterdicke: 2.54 Meter --> 2.54 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wassertiefe: 2.44 Meter --> 2.44 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Einflussradius: 8.6 Meter --> 8.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radius gut: 7.5 Meter --> 7.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = (2.72*Tw*(Hi-hw))/(log((Rw/r),10)) --> (2.72*26.9*(2.54-2.44))/(log((8.6/7.5),10))
Auswerten ... ...
Q = 0.434890016074546
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.434890016074546 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.434890016074546 0.43489 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!

10+ Grundwasserleiter Taschenrechner

Entladung in begrenztem Grundwasserleiter
​ Gehen Entladung = (2*pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Confined Aquifer Discharge gegeben Drawdown at Well
​ Gehen Entladung = (2*pi*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Geschlossener Grundwasserabfluss bei gegebener Wassertiefe in zwei Brunnen
​ Gehen Entladung = (2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Wassertiefe 2-Wassertiefe 1))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1),10))
Abfluss in Confined Aquifer bei gegebenem Übertragbarkeitskoeffizienten
​ Gehen Entladung = (2*pi*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Confined Aquifer Discharge gegebener Übertragbarkeitskoeffizient und Wassertiefe
​ Gehen Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Wassertiefe 2-Wassertiefe 1))/(log((Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1),10))
Entladung in begrenztem Grundwasserleiter mit Basis 10
​ Gehen Entladung = (2.72*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Confined Aquifer Discharge mit Base 10 bei gegebenem Drawdown am Brunnen
​ Gehen Entladung = (2.72*Permeabilitätskoeffizient in der Brunnenhydraulik*Grundwasserleiterdicke*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Abfluss in Confined Aquifer mit gegebenem Transmissionskoeffizienten zur Basis 10
​ Gehen Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Begrenzter Grundwasserleiterabfluss bei gegebenem Durchlässigkeitskoeffizienten
​ Gehen Entladung = (2*pi*Übertragungskoeffizient*Gesamtabsenkung im Bohrloch)/(log((Einflussradius/Radius gut),e))
Begrenzter Grundwasserleiter-Abfluss mit Basis 10 gegebenem Durchlässigkeitskoeffizienten
​ Gehen Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient*Gesamtabsenkung im Bohrloch in der Bohrlochhydraulik)/(log((Einflussradius/Radius gut),10))

Abfluss in Confined Aquifer mit gegebenem Transmissionskoeffizienten zur Basis 10 Formel

Entladung = (2.72*Übertragungskoeffizient in der Umwelt. Ing.*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius gut),10))
Q = (2.72*Tw*(Hi-hw))/(log((Rw/r),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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