Verandering in Drawdown gegeven kwijting Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Wijziging in Drawdown = Afvoer*ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)/2*pi*doorlaatbaarheid
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 5 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Wijziging in Drawdown - (Gemeten in Meter) - Verandering in Drawdown in the Aquifer is een term die wordt gebruikt voor de maximale verlaging van de grondwaterspiegel veroorzaakt door pompen of artesische stroming.
Afvoer - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Afvoer is de volumetrische stroomsnelheid van water dat door een bepaald dwarsdoorsnedeoppervlak wordt getransporteerd. Het omvat alle zwevende vaste stoffen, opgeloste chemicaliën of biologisch materiaal.
Radiale afstand bij observatieput 2 - (Gemeten in Meter) - Radiale afstand bij observatieput 2 is de waarde van de radiale afstand vanaf put 2 wanneer we voorafgaande informatie hebben over andere gebruikte parameters.
Radiale afstand bij observatieput 1 - (Gemeten in Meter) - Radiale afstand bij observatieput 1 is de waarde van de radiale afstand vanaf put 1 wanneer we voorafgaande informatie hebben over andere gebruikte parameters.
doorlaatbaarheid - (Gemeten in Vierkante meter per seconde) - Transmissiviteit is de snelheid waarmee grondwater horizontaal door een aquifer stroomt of de mate waarin een medium iets, in het bijzonder elektromagnetische straling, doorlaat.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Afvoer: 3 Kubieke meter per seconde --> 3 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Radiale afstand bij observatieput 2: 10 Meter --> 10 Meter Geen conversie vereist
Radiale afstand bij observatieput 1: 5 Meter --> 5 Meter Geen conversie vereist
doorlaatbaarheid: 11 Vierkante meter per seconde --> 11 Vierkante meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T --> 3*ln(10/5)/2*pi*11
Evalueren ... ...
s = 35.9301704900094
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
35.9301704900094 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
35.9301704900094 35.93017 Meter <-- Wijziging in Drawdown
(Berekening voltooid in 00.005 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

10+ Onbeperkte stroom door de veronderstelling van Dupit Rekenmachines

Watertafelprofiel waarbij de waterdiepte in afvoeren wordt verwaarloosd
​ Gaan Watertafelprofiel = sqrt((Natuurlijk opladen/Permeabiliteitscoëfficiënt)*(Lengte tussen tegelafvoer-Stroom in 'x'-richting)*Stroom in 'x'-richting)
Verandering in Drawdown gegeven kwijting
​ Gaan Wijziging in Drawdown = Afvoer*ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)/2*pi*doorlaatbaarheid
Lengte over afvoer per eenheidsbreedte van aquifer
​ Gaan Lengte tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts = (Piëzometrisch hoofd bij stroomopwaarts uiteinde^2-Piëzometrisch hoofd aan stroomafwaarts uiteinde^2)*Permeabiliteitscoëfficiënt/(2*Afvoer)
Lossing per eenheidsbreedte van aquifer is
​ Gaan Afvoer = ((Piëzometrisch hoofd bij stroomopwaarts uiteinde^2-Piëzometrisch hoofd aan stroomafwaarts uiteinde^2)*Permeabiliteitscoëfficiënt)/2*Lengte tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts
Natural Recharge gegeven totale hoofd
​ Gaan Natuurlijk opladen = (Watertafelprofiel^2*Permeabiliteitscoëfficiënt)/((Lengte tussen tegelafvoer-Stroom in 'x'-richting)*Stroom in 'x'-richting)
Maximale hoogte van de grondwaterspiegel
​ Gaan Maximale hoogte van de watertafel = (Lengte tussen tegelafvoer/2)*sqrt(Natuurlijk opladen/Permeabiliteitscoëfficiënt)
Massaflux invoerend element
​ Gaan Massaflux die het element binnenkomt = Waterdichtheid*Bruto snelheid van grondwater*Hoofd*Verandering in 'y' richting
Lengte waarbij rekening wordt gehouden met de maximale hoogte van het grondwaterpeil
​ Gaan Lengte tussen tegelafvoer = 2*Maximale hoogte van de watertafel/sqrt(Natuurlijk opladen/Permeabiliteitscoëfficiënt)
Opladen bij maximale hoogte van de watertafel
​ Gaan Natuurlijk opladen = (Maximale hoogte van de watertafel/(Lengte tussen tegelafvoer/2))^2*Permeabiliteitscoëfficiënt
Lengte bij het binnenkomen van de afvoer per eenheid afvoerlengte
​ Gaan Lengte tussen tegelafvoer = Afvoer/Natuurlijk opladen

Verandering in Drawdown gegeven kwijting Formule

Wijziging in Drawdown = Afvoer*ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)/2*pi*doorlaatbaarheid
s = Q*ln(r2/r1)/2*pi*T

Wat is transmissiviteit?

Doorlatendheid beschrijft het vermogen van de watervoerende laag om grondwater door de gehele verzadigde dikte door te laten. Doorlaatbaarheid wordt gemeten als de snelheid waarmee grondwater door een watervoerende laag met een eenheidsbreedte onder een hydraulische helling van een eenheid kan stromen

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!