Cambio en la reducción dada la descarga Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cambio en reducción = Descargar*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)/2*pi*transmisividad
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Cambio en reducción - (Medido en Metro) - Cambio en la Disminución del Acuífero es un término que se aplica a la disminución máxima del nivel freático causado por el bombeo o el flujo artesiano.
Descargar - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga es el caudal volumétrico de agua que se transporta a través de un área de sección transversal determinada. Incluye cualquier sólido suspendido, productos químicos disueltos o material biológico.
Distancia radial en el pozo de observación 2 - (Medido en Metro) - Distancia radial en el pozo de observación 2 es el valor de la distancia radial desde el pozo 2 cuando tenemos información previa de otros parámetros utilizados.
Distancia radial en el pozo de observación 1 - (Medido en Metro) - Distancia radial en el pozo de observación 1 es el valor de la distancia radial desde el pozo 1 cuando tenemos información previa de otros parámetros utilizados.
transmisividad - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La transmisividad es la velocidad a la que el agua subterránea fluye horizontalmente a través de un acuífero o el grado en que un medio permite que algo, en particular la radiación electromagnética, pase a través de él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Descargar: 3 Metro cúbico por segundo --> 3 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Distancia radial en el pozo de observación 2: 10 Metro --> 10 Metro No se requiere conversión
Distancia radial en el pozo de observación 1: 5 Metro --> 5 Metro No se requiere conversión
transmisividad: 11 Metro cuadrado por segundo --> 11 Metro cuadrado por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T --> 3*ln(10/5)/2*pi*11
Evaluar ... ...
s = 35.9301704900094
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
35.9301704900094 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
35.9301704900094 35.93017 Metro <-- Cambio en reducción
(Cálculo completado en 00.010 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

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Perfil del nivel freático sin tener en cuenta las profundidades del agua en los desagües
​ Vamos Perfil de nivel freático = sqrt((Recarga natural/Coeficiente de Permeabilidad)*(Longitud entre desagüe de baldosas-Flujo en dirección 'x')*Flujo en dirección 'x')
Cambio en la reducción dada la descarga
​ Vamos Cambio en reducción = Descargar*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)/2*pi*transmisividad
Recarga natural dada la carga total
​ Vamos Recarga natural = (Perfil de nivel freático^2*Coeficiente de Permeabilidad)/((Longitud entre desagüe de baldosas-Flujo en dirección 'x')*Flujo en dirección 'x')
Longitud sobre la descarga por unidad de ancho del acuífero
​ Vamos Longitud entre aguas arriba y aguas abajo = (Altura piezométrica en el extremo aguas arriba^2-Cabeza piezométrica en el extremo aguas abajo^2)*Coeficiente de Permeabilidad/(2*Descargar)
La descarga por unidad de ancho del acuífero es
​ Vamos Descargar = ((Altura piezométrica en el extremo aguas arriba^2-Cabeza piezométrica en el extremo aguas abajo^2)*Coeficiente de Permeabilidad)/2*Longitud entre aguas arriba y aguas abajo
Elemento de entrada de flujo de masa
​ Vamos Flujo de masa que ingresa al elemento = Densidad del agua*Velocidad bruta del agua subterránea*Cabeza*Cambio en la dirección 'y'
Altura máxima de la capa freática
​ Vamos Altura máxima del nivel freático = (Longitud entre desagüe de baldosas/2)*sqrt(Recarga natural/Coeficiente de Permeabilidad)
Longitud cuando se considera la altura máxima del nivel freático
​ Vamos Longitud entre desagüe de baldosas = 2*Altura máxima del nivel freático/sqrt(Recarga natural/Coeficiente de Permeabilidad)
Recargue cuando la altura máxima del nivel freático
​ Vamos Recarga natural = (Altura máxima del nivel freático/(Longitud entre desagüe de baldosas/2))^2*Coeficiente de Permeabilidad
Longitud cuando se considera la descarga que ingresa por unidad de longitud de drenaje
​ Vamos Longitud entre desagüe de baldosas = Descargar/Recarga natural

Cambio en la reducción dada la descarga Fórmula

Cambio en reducción = Descargar*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)/2*pi*transmisividad
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T

¿Qué es la transmisividad?

La transmisividad describe la capacidad del acuífero para transmitir agua subterránea en todo su espesor saturado. La transmisividad se mide como la velocidad a la que el agua subterránea puede fluir a través de una sección de acuífero de ancho unitario bajo un gradiente hidráulico unitario.

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