Temps en jours donné Distance radiale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps en jours = Constante de formation S/((2.25*Constante de formation T)/(Distance radiale)^2)
tdays = Sc/((2.25*T)/(dradial)^2)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Temps en jours - (Mesuré en Deuxième) - Le temps en jours est le temps calculé en jours.
Constante de formation S - La constante de formation S est une constante d'équilibre pour la formation d'un complexe en solution.
Constante de formation T - (Mesuré en Mètre carré par seconde) - La constante de formation T est une constante d'équilibre pour la formation d'un complexe en solution.
Distance radiale - (Mesuré en Mètre) - La distance radiale est définie comme la distance entre le point de pivotement du capteur de moustache et le point de contact de la moustache-objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante de formation S: 1.5 --> Aucune conversion requise
Constante de formation T: 0.001 Mètre carré par seconde --> 0.001 Mètre carré par seconde Aucune conversion requise
Distance radiale: 3.5 Mètre --> 3.5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
tdays = Sc/((2.25*T)/(dradial)^2) --> 1.5/((2.25*0.001)/(3.5)^2)
Évaluer ... ...
tdays = 8166.66666666667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
8166.66666666667 Deuxième -->0.0945216049382716 journée (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0945216049382716 0.094522 journée <-- Temps en jours
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

5 Temps d'écoulement Calculatrices

Temps en heures donné Temps en 1ère et 2ème instances depuis le début du pompage
​ Aller Temps en heures = (2.303*Décharge*log((Temps de prélèvement (t2) à Wells/Temps de prélèvement (t1) à Wells),10))/(4*pi*Différence de tirages)
Temps en 1ère instance depuis le début du pompage compte tenu de la décharge
​ Aller Temps de prélèvement (t1) à Wells = Moment du retrait/10^(Différence de tirages/((2.303*Décharge)/(4*pi*Temps en secondes)))
Temps à la 2e instance depuis le début du pompage compte tenu de la décharge
​ Aller Moment du retrait = Temps de prélèvement (t1) à Wells*10^(Différence de tirages/((2.303*Décharge)/(4*pi*Temps en secondes)))
Temps donné Formation Constante S
​ Aller Temps en jours = Constante de formation S/((4*Constante de fonction de puits*Constante de formation T)/(Distance radiale)^2)
Temps en jours donné Distance radiale
​ Aller Temps en jours = Constante de formation S/((2.25*Constante de formation T)/(Distance radiale)^2)

Temps en jours donné Distance radiale Formule

Temps en jours = Constante de formation S/((2.25*Constante de formation T)/(Distance radiale)^2)
tdays = Sc/((2.25*T)/(dradial)^2)

Qu’est-ce que le retrait ?

Le rabattement est un changement du niveau des eaux souterraines dû à une contrainte appliquée, causée par des événements tels que: Pompage à partir d'un puits. Pompage depuis un puits voisin. Prélèvement intensif d'eau de la région.

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