Gesättigte Dicke des Grundwasserleiters, wenn ein stetiger Fluss des nicht eingeschlossenen Grundwasserleiters berücksichtigt wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers = sqrt((Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers*ln(Radius am Rand der Einflusszone/Radius des Pumpbrunnens))/(pi*Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens)+Wassertiefe im Pumpbrunnen^2)
H = sqrt((Qu*ln(R/Rw))/(pi*K)+hw^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 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)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers - (Gemessen in Meter) - Die gesättigte Dicke des Aquifers ist definiert als der Abstand vom Grundwasserspiegel bis zur Basis des Aquifers.
Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der stetige Fluss eines unbegrenzten Aquifers ist die Geschwindigkeit, mit der die Flüssigkeit in den Brunnen eines unbegrenzten Aquifers abfließt.
Radius am Rand der Einflusszone - (Gemessen in Meter) - Radius am Rand der Einflusszone, bei der es sich um einen Bereich mit Ingenieurböden handelt, der wahrscheinlich durch Belastungen aufgrund von Ingenieur- oder Gebäudeentwicklung beeinträchtigt wird.
Radius des Pumpbrunnens - (Gemessen in Meter) - Radius des Pumpbrunnens am Rand der Einflusszone. Ein Pumpbohrloch ist ein Bohrloch, in dem gepumpt werden muss, um den Formationsdruck zu erhöhen, um den freien Produktionsfluss zu ermöglichen.
Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Durchlässigkeitskoeffizient eines nicht begrenzten Grundwasserleiters ist die Geschwindigkeit, mit der Flüssigkeit in den Boden eines Brunnens in einem nicht begrenzten Grundwasserleiter eindringt.
Wassertiefe im Pumpbrunnen - (Gemessen in Meter) - Wassertiefe im Pumpbrunnen, Ein Pumpbrunnen ist ein Bohrloch, in dem gepumpt werden muss, um den Formationsdruck zu erhöhen, um den freien Produktionsfluss zu ermöglichen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers: 65 Kubikmeter pro Sekunde --> 65 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Radius am Rand der Einflusszone: 25 Meter --> 25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Radius des Pumpbrunnens: 6 Meter --> 6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens: 9 Zentimeter pro Sekunde --> 0.09 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wassertiefe im Pumpbrunnen: 30 Meter --> 30 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H = sqrt((Qu*ln(R/Rw))/(pi*K)+hw^2) --> sqrt((65*ln(25/6))/(pi*0.09)+30^2)
Auswerten ... ...
H = 35.0439788627193
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
35.0439788627193 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
35.0439788627193 35.04398 Meter <-- Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers
(Berechnung in 00.004 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!

5 Unbegrenzter Fluss Taschenrechner

Wassertiefe im Pumpbrunnen, wenn eine stetige Strömung in einem nicht begrenzten Grundwasserleiter berücksichtigt wird
​ Gehen Wassertiefe im Pumpbrunnen = sqrt((Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers)^2-((Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers*ln(Radius am Rand der Einflusszone/Radius des Pumpbrunnens))/(pi*Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens)))
Gesättigte Dicke des Grundwasserleiters, wenn ein stetiger Fluss des nicht eingeschlossenen Grundwasserleiters berücksichtigt wird
​ Gehen Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers = sqrt((Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers*ln(Radius am Rand der Einflusszone/Radius des Pumpbrunnens))/(pi*Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens)+Wassertiefe im Pumpbrunnen^2)
Durchlässigkeitskoeffizient bei Gleichgewichtsgleichung für Brunnen in nicht begrenztem Aquifer
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens = Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers/(pi*(Wasserspiegeltiefe 2^2-Tiefe des Wasserspiegels^2)/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1))
Gleichgewichtsgleichung für Brunnen in unbeschränktem Aquifer
​ Gehen Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers = pi*Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens*(Wasserspiegeltiefe 2^2-Tiefe des Wasserspiegels^2)/ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)
Entladung am Rand der Einflusszone
​ Gehen Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers = pi*Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens*(Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers^2-Wassertiefe im Pumpbrunnen^2)/ln(Radius am Rand der Einflusszone/Radius des Pumpbrunnens)

Gesättigte Dicke des Grundwasserleiters, wenn ein stetiger Fluss des nicht eingeschlossenen Grundwasserleiters berücksichtigt wird Formel

Gesättigte Mächtigkeit des Aquifers = sqrt((Stetiger Fluss eines unbegrenzten Aquifers*ln(Radius am Rand der Einflusszone/Radius des Pumpbrunnens))/(pi*Durchlässigkeitskoeffizient eines unbefestigten Brunnens)+Wassertiefe im Pumpbrunnen^2)
H = sqrt((Qu*ln(R/Rw))/(pi*K)+hw^2)

Was ist Entladung?

In der Hydrologie ist die Entladung der Volumenstrom von Wasser, das durch eine bestimmte Querschnittsfläche transportiert wird. Es enthält neben dem Wasser selbst alle suspendierten Feststoffe, gelösten Chemikalien oder biologischen Materialien.

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