Radius der vom Bohrloch gegebenen Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radius des Brunnens in Eviron. Engin. = Einflussradius in Eviron. Engin./(exp((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/Entladung))
r' = ri/(exp((2*pi*k*bp*(Hi-hw)*G)/Q))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 8 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
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
Radius des Brunnens in Eviron. Engin. - (Gemessen in Meter) - Radius des Brunnens in Eviron. Engin. ist definiert als der Abstand von der Mitte des Bohrlochs zu seiner Außengrenze.
Einflussradius in Eviron. Engin. - (Gemessen in Meter) - Einflussradius in Eviron. Motor, gemessen von der Mitte des Brunnens bis zu dem Punkt, an dem die Absenkkurve auf den ursprünglichen Grundwasserspiegel trifft.
Durchlässigkeitskoeffizient - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Permeabilitätskoeffizient des Bodens beschreibt, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch den Boden bewegen kann.
Grundwasserleiterdicke während des Pumpens - (Gemessen in Meter) - Die Dicke des Grundwasserleiters während des Pumpens ist die Dicke des Grundwasserleiters während der Pumpphase.
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.
Korrekturfaktor - Der Korrekturfaktor ist ein Faktor, der für die Korrektur bei der teilweisen Penetration angewendet wird.
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Entladung versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einflussradius in Eviron. Engin.: 2.92 Meter --> 2.92 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchlässigkeitskoeffizient: 0.01 Zentimeter pro Sekunde --> 0.0001 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Grundwasserleiterdicke während des Pumpens: 2.36 Meter --> 2.36 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Anfängliche Grundwasserleiterdicke: 2.54 Meter --> 2.54 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wassertiefe: 2.44 Meter --> 2.44 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Korrekturfaktor: 5.6 --> 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
r' = ri/(exp((2*pi*k*bp*(Hi-hw)*G)/Q)) --> 2.92/(exp((2*pi*0.0001*2.36*(2.54-2.44)*5.6)/1.01))
Auswerten ... ...
r' = 2.91760026736581
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.91760026736581 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.91760026736581 2.9176 Meter <-- Radius des Brunnens in Eviron. Engin.
(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!

11 Teilweise durchdringender artesischer Brunnen Taschenrechner

Dicke des Aquifers bei Entlastung für teilweise eindringenden Brunnen
​ Gehen Anfängliche Grundwasserleiterdicke = Wassertiefe+(Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch*(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in Eviron. Engin.),e)))/(2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient in der Umgebung. Engin.*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*Korrekturfaktor)
Korrekturfaktor für teilweises Eindringen bei Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch
​ Gehen Korrekturfaktor = Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch/((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe))/(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in Eviron. Engin.),e)))
Tiefe des Wassers im Bohrloch gegebene Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch
​ Gehen Wassertiefe = Anfängliche Grundwasserleiterdicke-((Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch*(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in Eviron. Engin.),e)))/(2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*Korrekturfaktor))
Durchlässigkeitskoeffizient bei Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient = Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch/((2*pi*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in Eviron. Engin.),e)))
Aquifer-Dicke bei Abfluss für teilweise eindringenden Brunnen
​ Gehen Grundwasserleiterdicke während des Pumpens = Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch/((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in Eviron. Engin.),e)))
Entladung zum teilweisen Eindringen in das Bohrloch
​ Gehen Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch = (2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/(log((Einflussradius/Radius des Brunnens in Eviron. Engin.),e))
Einflussradius bei Entladung für teilweise eindringenden Brunnen
​ Gehen Einflussradius in Eviron. Engin. = (Radius des Brunnens in Eviron. Engin.*exp((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/Entladung zum Zeitpunkt t=0))
Radius der vom Bohrloch gegebenen Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch
​ Gehen Radius des Brunnens in Eviron. Engin. = Einflussradius in Eviron. Engin./(exp((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/Entladung))
Korrekturfaktor für teilweises Eindringen bei Entladung für vollständig eindringendes Bohrloch
​ Gehen Korrekturfaktor = Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch/Entladung in Enviro. Engin.
Entladung für vollständiges Eindringen Gut gegebener Korrekturfaktor
​ Gehen Entladung in Enviro. Engin. = Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch/Korrekturfaktor
Entladung für teilweises Eindringen Gut gegebener Korrekturfaktor
​ Gehen Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch = Korrekturfaktor*Entladung in Enviro. Engin.

Radius der vom Bohrloch gegebenen Entladung für teilweise eindringendes Bohrloch Formel

Radius des Brunnens in Eviron. Engin. = Einflussradius in Eviron. Engin./(exp((2*pi*Durchlässigkeitskoeffizient*Grundwasserleiterdicke während des Pumpens*(Anfängliche Grundwasserleiterdicke-Wassertiefe)*Korrekturfaktor)/Entladung))
r' = ri/(exp((2*pi*k*bp*(Hi-hw)*G)/Q))

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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