Tasso di infiltrazione secondo l'equazione di Horton Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t = Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario+(Capacità di infiltrazione iniziale-Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario)*exp(-(Coefficiente di decadimento*Tempo))
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t - (Misurato in Centimetro all'ora) - Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t dall'inizio della pioggia è la velocità con cui l'acqua filtra nel terreno.
Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario - (Misurato in Centimetro all'ora) - Capacità di infiltrazione allo stato stazionario finale che si verifica a t=tc. A volte è noto come tasso costante.
Capacità di infiltrazione iniziale - (Misurato in Centimetro all'ora) - La capacità di infiltrazione iniziale al tempo t=0 è l'inizio dell'infiltrazione.
Coefficiente di decadimento - Il coefficiente di decadimento è la perdita di massa cellulare dovuta all'ossidazione dei prodotti di stoccaggio interno dell'energia per il mantenimento della cella.
Tempo - (Misurato in Ora) - Il tempo è una sequenza continua e continua di eventi che si verificano in successione, dal passato al presente e al futuro. Eccolo per le precipitazioni.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario: 15 Centimetro all'ora --> 15 Centimetro all'ora Nessuna conversione richiesta
Capacità di infiltrazione iniziale: 21 Centimetro all'ora --> 21 Centimetro all'ora Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di decadimento: 0.15 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo: 2 Ora --> 2 Ora Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t)) --> 15+(21-15)*exp(-(0.15*2))
Valutare ... ...
fp = 19.4449093240903
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.4013637011362E-05 Metro al secondo -->19.4449093240903 Centimetro all'ora (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
19.4449093240903 19.44491 Centimetro all'ora <-- Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verificato da Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

8 Equazione della capacità di infiltrazione Calcolatrici

Tasso di infiltrazione secondo l'equazione di Horton
Partire Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t = Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario+(Capacità di infiltrazione iniziale-Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario)*exp(-(Coefficiente di decadimento*Tempo))
Conducibilità idraulica di Darcy data la capacità di infiltrazione dall'equazione di Philip
Partire Conduttività idraulica = (Capacità di infiltrazione cumulativa-(Sorptivity*Tempo^(1/2)))/Tempo
La sorbitività per la capacità di infiltrazione cumulativa deriva dall'equazione di Philip
Partire Sorptivity = (Capacità di infiltrazione cumulativa-Conduttività idraulica*Tempo)/(Tempo^(1/2))
Equazione di Filippo
Partire Capacità di infiltrazione cumulativa = Sorptivity*Tempo^(1/2)+Conduttività idraulica*Tempo
Assorbimento data la capacità di infiltrazione
Partire Sorptivity = ((Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t-Conduttività idraulica)*2)/(Tempo^(-1/2))
Equazione per la capacità di infiltrazione
Partire Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t = (1/2)*Sorptivity*Tempo^(-1/2)+Conduttività idraulica
Conducibilità idraulica di Darcy data la capacità di infiltrazione
Partire Conduttività idraulica = Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t-(1/2)*Sorptivity*Tempo^-1/2
Equazione di Kostiakov
Partire Capacità di infiltrazione cumulativa = Parametro locale a*Tempo^Parametro locale b

Tasso di infiltrazione secondo l'equazione di Horton Formula

Capacità di infiltrazione in qualsiasi momento t = Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario+(Capacità di infiltrazione iniziale-Capacità di infiltrazione finale allo stato stazionario)*exp(-(Coefficiente di decadimento*Tempo))
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t))

Qual è l'equazione di Horton?

L'equazione di Horton si basa su osservazioni empiriche che mostrano che l'infiltrazione diminuisce in modo esponenziale da un tasso massimo iniziale a un tasso minimo nel corso di un lungo evento di pioggia

Cosa si intende per Capacità di Infiltrazione?

La capacità di infiltrazione è definita come il tasso massimo di infiltrazione. Nella maggior parte dei casi viene misurato in metri al giorno, ma se necessario può essere misurato anche in altre unità di distanza nel tempo. La capacità di infiltrazione diminuisce all’aumentare del contenuto di umidità degli strati superficiali del suolo.

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