Equazione di Kostiakov Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Capacità di infiltrazione cumulativa = Parametro locale a*Tempo^Parametro locale b
Fp = a*t^b
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Capacità di infiltrazione cumulativa - (Misurato in Centimetro all'ora) - La capacità di infiltrazione cumulativa viene calcolata sottraendo il deflusso cumulativo dalle precipitazioni cumulative.
Parametro locale a - Parametro locale a determinato dal grafico log (F) rispetto a log (t).
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.
Parametro locale b - Parametro locale b determinato dal grafico log (F) rispetto a log (t).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Parametro locale a: 3.55 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo: 2 Ora --> 2 Ora Nessuna conversione richiesta
Parametro locale b: 2.5 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Fp = a*t^b --> 3.55*2^2.5
Valutare ... ...
Fp = 20.0818325856979
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.57828682936054E-05 Metro al secondo -->20.0818325856979 Centimetro all'ora (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
20.0818325856979 20.08183 Centimetro all'ora <-- Capacità di infiltrazione cumulativa
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ 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

Equazione di Kostiakov Formula

Capacità di infiltrazione cumulativa = Parametro locale a*Tempo^Parametro locale b
Fp = a*t^b

Cosa si intende per capacità di infiltrazione?

La capacità di infiltrazione è definita come il tasso massimo di infiltrazione. Il più delle volte viene misurata in metri al giorno, ma può anche essere misurata in altre unità di distanza nel tempo, se necessario. La capacità di infiltrazione diminuisce all'aumentare del contenuto di umidità del suolo degli strati superficiali del suolo.

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