Gleichgewichtsgleichung für den Fluss in begrenztem Aquifer am Beobachtungsbrunnen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch = (2*pi*Durchlässigkeit*(Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r2-Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r1))/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)
Q = (2*pi*τ*(h2-h1))/ln(r2/r1)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 6 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
Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Abfluss, der an der zylindrischen Oberfläche in den Bohrlochabfluss eintritt, ist die Flüssigkeitsmenge, die durch die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch fließt.
Durchlässigkeit - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die Durchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit des Grundwassers über seine gesamte gesättigte Mächtigkeit zu übertragen.
Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r2 - (Gemessen in Meter) - Die piezometrische Förderhöhe bei radialem Abstand r2 ist wichtig bei der Berechnung der Thiem-Gleichgewichtsgleichung für eine stationäre Strömung.
Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r1 - (Gemessen in Meter) - Die piezometrische Druckhöhe bei radialem Abstand r1 ist wichtig bei der Berechnung der Thiem-Gleichgewichtsgleichung für eine stationäre Strömung.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchlässigkeit: 1.4 Quadratmeter pro Sekunde --> 1.4 Quadratmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r2: 25 Meter --> 25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r1: 15 Meter --> 15 Meter 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
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = (2*pi*τ*(h2-h1))/ln(r2/r1) --> (2*pi*1.4*(25-15))/ln(10/5)
Auswerten ... ...
Q = 126.906083971161
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
126.906083971161 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
126.906083971161 126.9061 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch
(Berechnung in 00.020 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+ Gleichmäßiger Fluss in einen Brunnen Taschenrechner

Thiems Gleichgewichtsgleichung für stationäre Strömung in begrenztem Aquifer
​ Gehen Stetige Strömung in einem begrenzten Aquifer = 2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Breite des Grundwasserleiters*(Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r2-Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r1)/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)
Gleichgewichtsgleichung für den Fluss in begrenztem Aquifer am Beobachtungsbrunnen
​ Gehen Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch = (2*pi*Durchlässigkeit*(Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r2-Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r1))/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)
Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns
​ Gehen Durchlässigkeit = Stetige Strömung in einem begrenzten Aquifer*ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)/(2*pi*(Drawdown zu Beginn der Erholung-Drawdown auf einmal))
Entladung, die in die zylindrische Oberfläche eindringt, um die Brunnenentladung zu erreichen
​ Gehen Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch = (2*pi*Radialer Abstand*Breite des Grundwasserleiters)*(Durchlässigkeitskoeffizient*(Änderung des piezometrischen Kopfes/Änderung des radialen Abstands))
Entladung am Rand der Einflusszone beobachtet
​ Gehen Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch = 2*pi*Durchlässigkeit*Möglicher Drawdown in Confined Aquifer/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)
Transmission bei Entladung am Rand der Einflusszone
​ Gehen Durchlässigkeit = (Stetige Strömung in einem begrenzten Aquifer*ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1))/(2*pi*Möglicher Drawdown in Confined Aquifer)
Strömungsgeschwindigkeit nach Darcys Gesetz bei radikaler Entfernung
​ Gehen Strömungsgeschwindigkeit bei radialem Abstand = Durchlässigkeitskoeffizient*(Änderung des piezometrischen Kopfes/Änderung des radialen Abstands)
Änderung des piezometrischen Kopfes
​ Gehen Änderung des piezometrischen Kopfes = Strömungsgeschwindigkeit bei radialem Abstand*Änderung des radialen Abstands/Durchlässigkeitskoeffizient
Änderung der radialen Entfernung
​ Gehen Änderung des radialen Abstands = Durchlässigkeitskoeffizient*Änderung des piezometrischen Kopfes/Strömungsgeschwindigkeit bei radialem Abstand
Zylindrische Oberfläche, durch die die Strömungsgeschwindigkeit auftritt
​ Gehen Oberfläche, durch die die Strömungsgeschwindigkeit auftritt = 2*pi*Radialer Abstand*Breite des Grundwasserleiters

Gleichgewichtsgleichung für den Fluss in begrenztem Aquifer am Beobachtungsbrunnen Formel

Entladen Sie die zylindrische Oberfläche in das Bohrloch = (2*pi*Durchlässigkeit*(Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r2-Piezometrischer Kopf im radialen Abstand r1))/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)
Q = (2*pi*τ*(h2-h1))/ln(r2/r1)

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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