Transmissivität abgeleitet aus Zeit-Drawdown-Diagrammen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchlässigkeit = (2.3*Pumprate)/(4*pi*Drawdown über einen Protokollzyklus)
τ = (2.3*Q)/(4*pi*Δs)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Durchlässigkeit - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die Durchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit des Grundwassers über seine gesamte gesättigte Mächtigkeit zu übertragen.
Pumprate - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Pumprate ist die tatsächliche volumetrische Pumprate.
Drawdown über einen Protokollzyklus - Drawdown über einen Protokollzyklus aus Zeit-Drawdown-Diagrammen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Pumprate: 7 Kubikmeter pro Sekunde --> 7 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Drawdown über einen Protokollzyklus: 44.55 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
τ = (2.3*Q)/(4*pi*Δs) --> (2.3*7)/(4*pi*44.55)
Auswerten ... ...
τ = 0.0287586373039227
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0287586373039227 Quadratmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0287586373039227 0.028759 Quadratmeter pro Sekunde <-- Durchlässigkeit
(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!

8 Zeit-Drawdown-Analyse Taschenrechner

Zeitpunkt, zu dem sich stabile Formbedingungen entwickeln
​ Gehen Zeitpunkt, zu dem sich Steady-Shape-Bedingungen entwickeln = (7200*Entfernung vom Pumpbrunnen^2*Speicherkoeffizient)/Durchlässigkeit
Speicherkoeffizient gegebener Zeitpunkt, an dem sich Steady-Shape-Bedingungen entwickeln
​ Gehen Speicherkoeffizient = Durchlässigkeit*Zeitpunkt, zu dem sich Steady-Shape-Bedingungen entwickeln/7200*Entfernung vom Pumpbrunnen^2
Entfernung vom Pumpbrunnen zum Beobachtungsbrunnen
​ Gehen Entfernung vom Pumpbrunnen = sqrt((2.25*Durchlässigkeit*Zeit am Schnittpunkt)/Speicherkoeffizient)
Modifizierte Gleichung für den Speicherkoeffizienten aus Zeitabsenkdiagrammen
​ Gehen Speicherkoeffizient = (Durchlässigkeit*Zeit am Schnittpunkt)/(640*Entfernung vom Pumpbrunnen^2)
Transmissivität abgeleitet aus Zeit-Drawdown-Diagrammen
​ Gehen Durchlässigkeit = (2.3*Pumprate)/(4*pi*Drawdown über einen Protokollzyklus)
Gleichung für den Drawdown über einen Log-Zyklus
​ Gehen Drawdown über den Log-Zyklus = (2.3*Pumprate)/(Durchlässigkeit*4*pi)
Gleichung für die Pumprate des Transmissionsvermögens aus Zeitabsenkungsdiagrammen
​ Gehen Pumprate = (Durchlässigkeit*4*pi*Drawdown über den Log-Zyklus)/2.3
Modifizierte Gleichung für die Transmissivität aus Zeitabsenkdiagrammen
​ Gehen Durchlässigkeit = 35*Pumprate/Drawdown über einen Protokollzyklus

Transmissivität abgeleitet aus Zeit-Drawdown-Diagrammen Formel

Durchlässigkeit = (2.3*Pumprate)/(4*pi*Drawdown über einen Protokollzyklus)
τ = (2.3*Q)/(4*pi*Δs)

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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