Radialer Abstand von Bohrloch 2 bei gegebener Aquifer-Konstante Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1*10^((2.72*Grundwasserleiterkonstante*(Absenkung in Brunnen 1-Absenkung in Brunnen 2))/Entladung)
r2 = r1*10^((2.72*T*(s1-s2))/Q)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
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 am Beobachtungsbrunnen 1 - (Gemessen in Meter) - Der radiale Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 ist der Wert des radialen Abstands vom Beobachtungsbrunnen 1, wenn uns zuvor Informationen über andere verwendete Parameter vorliegen.
Grundwasserleiterkonstante - Die Aquiferkonstante wird auch als Übertragungskoeffizient bezeichnet.
Absenkung in Brunnen 1 - (Gemessen in Meter) - Bei der Absenkung in Bohrloch 1 handelt es sich um einen Rückgang vom Höchstwert bis zum Tiefpunkt während eines bestimmten Zeitraums für Bohrloch 1.
Absenkung in Brunnen 2 - (Gemessen in Meter) - Bei der Absenkung in Bohrloch 2 handelt es sich um einen Rückgang vom Höchstwert bis zum Tiefpunkt während eines bestimmten Zeitraums für Bohrloch 2.
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Entladung versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1: 1.07 Meter --> 1.07 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Grundwasserleiterkonstante: 24.67 --> Keine Konvertierung erforderlich
Absenkung in Brunnen 1: 2.15 Meter --> 2.15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Absenkung in Brunnen 2: 2.136 Meter --> 2.136 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Entladung: 1.01 Kubikmeter pro Sekunde --> 1.01 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
r2 = r1*10^((2.72*T*(s1-s2))/Q) --> 1.07*10^((2.72*24.67*(2.15-2.136))/1.01)
Auswerten ... ...
r2 = 9.10995129132039
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9.10995129132039 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.10995129132039 9.109951 Meter <-- Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2
(Berechnung in 00.020 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!

4 Radialer Abstand vom Bohrloch und Dicke des Grundwasserleiters Taschenrechner

Radialer Abstand von Bohrloch 1 bei gegebener Aquifer-Konstante
​ Gehen Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/10^((2.72*Grundwasserleiterkonstante*(Absenkung in Brunnen 1-Absenkung in Brunnen 2))/Entladung)
Radialer Abstand von Bohrloch 2 bei gegebener Aquifer-Konstante
​ Gehen Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1*10^((2.72*Grundwasserleiterkonstante*(Absenkung in Brunnen 1-Absenkung in Brunnen 2))/Entladung)
Dicke des Aquifers aus undurchlässiger Schicht bei Absenkung in Bohrloch 2
​ Gehen Dicke des Grundwasserleiters = Wassertiefe 2+Absenkung in Brunnen 2
Dicke des Aquifers aus undurchlässiger Schicht bei Absenkung in Bohrloch 1
​ Gehen Dicke des Grundwasserleiters = Wassertiefe+Absenkung in Brunnen 1

Radialer Abstand von Bohrloch 2 bei gegebener Aquifer-Konstante Formel

Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1*10^((2.72*Grundwasserleiterkonstante*(Absenkung in Brunnen 1-Absenkung in Brunnen 2))/Entladung)
r2 = r1*10^((2.72*T*(s1-s2))/Q)

Was ist Grundwasserleiter?

Ein Grundwasserleiter ist ein Gesteins- und / oder Sedimentkörper, der das Grundwasser enthält. Grundwasser ist das Wort, das verwendet wird, um Niederschläge zu beschreiben, die den Boden jenseits der Oberfläche infiltriert und in leeren Räumen unter der Erde gesammelt haben.

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