Tasa de infiltración según la ecuación de Horton Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Capacidad de infiltración en cualquier momento t = Capacidad de infiltración final en estado estacionario+(Capacidad de infiltración inicial-Capacidad de infiltración final en estado estacionario)*exp(-(Coeficiente de decadencia*Tiempo))
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 Variables
Funciones utilizadas
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)
Variables utilizadas
Capacidad de infiltración en cualquier momento t - (Medido en centímetro por hora) - Capacidad de infiltración en cualquier momento t desde el inicio de la lluvia es la velocidad a la que el agua se filtra en el suelo.
Capacidad de infiltración final en estado estacionario - (Medido en centímetro por hora) - Capacidad de infiltración final en estado estacionario que ocurre en t=tc. A veces se la conoce como tasa constante.
Capacidad de infiltración inicial - (Medido en centímetro por hora) - La capacidad de infiltración inicial en el momento t=0 es el inicio de la infiltración.
Coeficiente de decadencia - El coeficiente de desintegración es la pérdida de masa celular debido a la oxidación de los productos de almacenamiento interno de energía para el mantenimiento celular.
Tiempo - (Medido en Hora) - El tiempo es una secuencia continua y continua de eventos que ocurren en sucesión, desde el pasado hasta el presente y el futuro. Aquí está para la lluvia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Capacidad de infiltración final en estado estacionario: 15 centímetro por hora --> 15 centímetro por hora No se requiere conversión
Capacidad de infiltración inicial: 21 centímetro por hora --> 21 centímetro por hora No se requiere conversión
Coeficiente de decadencia: 0.15 --> No se requiere conversión
Tiempo: 2 Hora --> 2 Hora No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t)) --> 15+(21-15)*exp(-(0.15*2))
Evaluar ... ...
fp = 19.4449093240903
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.4013637011362E-05 Metro por Segundo -->19.4449093240903 centímetro por hora (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
19.4449093240903 19.44491 centímetro por hora <-- Capacidad de infiltración en cualquier momento t
(Cálculo completado en 00.004 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!

8 Ecuación de capacidad de infiltración Calculadoras

Tasa de infiltración según la ecuación de Horton
​ Vamos Capacidad de infiltración en cualquier momento t = Capacidad de infiltración final en estado estacionario+(Capacidad de infiltración inicial-Capacidad de infiltración final en estado estacionario)*exp(-(Coeficiente de decadencia*Tiempo))
La sorptividad para la capacidad de infiltración acumulada proviene de la ecuación de Philip
​ Vamos Sorptividad = (Capacidad de infiltración acumulada-Conductividad hidráulica*Tiempo)/(Tiempo^(1/2))
Conductividad hidráulica de Darcy dada la capacidad de infiltración de la ecuación de Philip
​ Vamos Conductividad hidráulica = (Capacidad de infiltración acumulada-(Sorptividad*Tiempo^(1/2)))/Tiempo
Ecuación de Felipe
​ Vamos Capacidad de infiltración acumulada = Sorptividad*Tiempo^(1/2)+Conductividad hidráulica*Tiempo
Sortividad dada la capacidad de infiltración
​ Vamos Sorptividad = ((Capacidad de infiltración en cualquier momento t-Conductividad hidráulica)*2)/(Tiempo^(-1/2))
Ecuación para la capacidad de infiltración
​ Vamos Capacidad de infiltración en cualquier momento t = (1/2)*Sorptividad*Tiempo^(-1/2)+Conductividad hidráulica
Conductividad hidráulica de Darcy dada la capacidad de infiltración
​ Vamos Conductividad hidráulica = Capacidad de infiltración en cualquier momento t-(1/2)*Sorptividad*Tiempo^-1/2
Ecuación de Kostiakov
​ Vamos Capacidad de infiltración acumulada = Parámetro local a*Tiempo^Parámetro local b

Tasa de infiltración según la ecuación de Horton Fórmula

Capacidad de infiltración en cualquier momento t = Capacidad de infiltración final en estado estacionario+(Capacidad de infiltración inicial-Capacidad de infiltración final en estado estacionario)*exp(-(Coeficiente de decadencia*Tiempo))
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t))

¿Qué es la ecuación de Horton?

La ecuación de Horton se basa en observaciones empíricas que muestran que la infiltración disminuye exponencialmente desde una tasa máxima inicial a una tasa mínima en el transcurso de un evento de lluvia prolongado.

¿Qué se entiende por Capacidad de Infiltración?

La Capacidad de Infiltración se define como la tasa máxima de infiltración. Generalmente se mide en metros por día, pero también se puede medir en otras unidades de distancia a lo largo del tiempo si es necesario. La capacidad de infiltración disminuye a medida que aumenta el contenido de humedad de las capas superficiales del suelo.

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