प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर डिस्चार्ज करताना ट्रान्समिसिव्हिटी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर ट्रान्समिसिव्हिटी = (बंदिस्त जलचरात स्थिर प्रवाह*ln(निरीक्षण विहिरीवरील रेडियल अंतर 2/निरीक्षण विहिरीतील रेडियल अंतर 1))/(2*pi*बंदिस्त जलचर मध्ये संभाव्य घट)
Tiz = (Qsf*ln(r2/r1))/(2*pi*s')
हे सूत्र 1 स्थिर, 1 कार्ये, 5 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
pi - आर्किमिडीजचा स्थिरांक मूल्य घेतले म्हणून 3.14159265358979323846264338327950288
कार्ये वापरली
ln - नैसर्गिक लॉगरिथम, ज्याला बेस e ला लॉगरिथम असेही म्हणतात, हे नैसर्गिक घातांकीय कार्याचे व्यस्त कार्य आहे., ln(Number)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर ट्रान्समिसिव्हिटी - (मध्ये मोजली चौरस मीटर प्रति सेकंद) - प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर ट्रान्समिसिव्हिटी म्हणजे पंपिंग विहिरीद्वारे प्रभावित क्षेत्राच्या सीमेवर जलवाहतूक करण्याची क्षमता.
बंदिस्त जलचरात स्थिर प्रवाह - (मध्ये मोजली क्यूबिक मीटर प्रति सेकंद) - बंदिस्त जलचरातील स्थिर प्रवाह ही अशी स्थिती आहे जिथे भूजल स्थिर-अवस्थेच्या समतोल स्थितीत जलचरातून वाहते.
निरीक्षण विहिरीवरील रेडियल अंतर 2 - (मध्ये मोजली मीटर) - निरीक्षण विहीर 2 मधील रेडियल अंतर हे विहिर 2 पासूनच्या रेडियल अंतराचे मूल्य आहे जेव्हा आम्हाला इतर पॅरामीटर्सची पूर्व माहिती असते.
निरीक्षण विहिरीतील रेडियल अंतर 1 - (मध्ये मोजली मीटर) - निरीक्षण विहीर 1 मधील रेडियल अंतर हे विहिर 1 पासूनच्या रेडियल अंतराचे मूल्य आहे जेव्हा आम्हाला इतर पॅरामीटर्सची पूर्व माहिती असते.
बंदिस्त जलचर मध्ये संभाव्य घट - (मध्ये मोजली मीटर) - बंदिस्त जलचर मधील संभाव्य ड्रॉडाउन म्हणजे जर जलचर बंदिस्त केले गेले असते (म्हणजेच, जर निर्जलीकरण झाले नसते तर) घट झाली असती.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
बंदिस्त जलचरात स्थिर प्रवाह: 122 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंद --> 122 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
निरीक्षण विहिरीवरील रेडियल अंतर 2: 10 मीटर --> 10 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
निरीक्षण विहिरीतील रेडियल अंतर 1: 5 मीटर --> 5 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
बंदिस्त जलचर मध्ये संभाव्य घट: 0.2 मीटर --> 0.2 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Tiz = (Qsf*ln(r2/r1))/(2*pi*s') --> (122*ln(10/5))/(2*pi*0.2)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Tiz = 67.2938580465587
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
67.2938580465587 चौरस मीटर प्रति सेकंद --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
67.2938580465587 67.29386 चौरस मीटर प्रति सेकंद <-- प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर ट्रान्समिसिव्हिटी
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान संस्था कुर्ग (सीआयटी), कुर्ग
मिथिला मुथाम्मा पीए यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 2000+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित चंदना पी देव
एनएसएस अभियांत्रिकी महाविद्यालय (एनएसएससीई), पलक्कड
चंदना पी देव यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1700+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

विहिरीत स्थिर प्रवाह कॅल्क्युलेटर

मूलगामी अंतरावर डार्सीच्या कायद्याद्वारे प्रवाहाचा वेग
​ LaTeX ​ जा रेडियल अंतरावरील प्रवाहाचा वेग = पारगम्यतेचे गुणांक*(पायझोमेट्रिक हेडमध्ये बदल/रेडियल अंतरामध्ये बदल)
पायझोमेट्रिक हेडमध्ये बदल
​ LaTeX ​ जा पायझोमेट्रिक हेडमध्ये बदल = रेडियल अंतरावरील प्रवाहाचा वेग*रेडियल अंतरामध्ये बदल/पारगम्यतेचे गुणांक
रेडियल अंतरात बदल
​ LaTeX ​ जा रेडियल अंतरामध्ये बदल = पारगम्यतेचे गुणांक*पायझोमेट्रिक हेडमध्ये बदल/रेडियल अंतरावरील प्रवाहाचा वेग
बेलनाकार पृष्ठभाग ज्याद्वारे प्रवाहाचा वेग येतो
​ LaTeX ​ जा पृष्ठभाग ज्याद्वारे प्रवाहाचा वेग येतो = 2*pi*रेडियल अंतर*एक्वाफरची रुंदी

प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर डिस्चार्ज करताना ट्रान्समिसिव्हिटी सुत्र

​LaTeX ​जा
प्रभाव क्षेत्राच्या काठावर ट्रान्समिसिव्हिटी = (बंदिस्त जलचरात स्थिर प्रवाह*ln(निरीक्षण विहिरीवरील रेडियल अंतर 2/निरीक्षण विहिरीतील रेडियल अंतर 1))/(2*pi*बंदिस्त जलचर मध्ये संभाव्य घट)
Tiz = (Qsf*ln(r2/r1))/(2*pi*s')

रिचार्ज म्हणजे काय?

रिचार्ज ही ज्यात जलचरात प्रवेश होते ही प्राथमिक पद्धत आहे. ही प्रक्रिया सहसा वनस्पतींच्या मुळांच्या खाली व्हेडोस झोनमध्ये उद्भवते आणि बर्‍याचदा पाण्याच्या टेबलच्या पृष्ठभागावर वाहते म्हणून व्यक्त केली जाते. भूजल पुनर्भरण देखील पाण्याच्या टेबलापासून दूर सॅच्युरेटेड झोनमध्ये जाणारे पाणी समाविष्ट करते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!