Permeabiliteitscoëfficiënt bij evenwichtsvergelijking voor put in onbeperkte watervoerende lagen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put = Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag/(pi*(Grondwaterpeildiepte 2^2-Diepte watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1))
K = Qu/(pi*(h2^2-h1^2)/ln(r2/r1))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 6 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
Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put - (Gemeten in Meter per seconde) - De permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde watervoerende laag is de snelheid waarmee vloeistof de bodem van een put in een niet-begrensde watervoerende laag binnendringt.
Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De constante stroom van een onbeperkte watervoerende laag is de snelheid waarmee de vloeistof in de put van een onbeperkte watervoerende laag wordt geloosd.
Grondwaterpeildiepte 2 - (Gemeten in Meter) - Watertafeldiepte 2 op een bepaald moment is om het waterniveau op een ander punt te meten.
Diepte watertafel - (Gemeten in Meter) - Watertafeldiepte op een bepaald moment is om het waterniveau op een specifiek punt te meten.
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.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag: 65 Kubieke meter per seconde --> 65 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Grondwaterpeildiepte 2: 45 Meter --> 45 Meter Geen conversie vereist
Diepte watertafel: 43 Meter --> 43 Meter 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
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
K = Qu/(pi*(h2^2-h1^2)/ln(r2/r1)) --> 65/(pi*(45^2-43^2)/ln(10/5))
Evalueren ... ...
K = 0.0814847386927407
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0814847386927407 Meter per seconde -->8.14847386927407 Centimeter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
8.14847386927407 8.148474 Centimeter per seconde <-- Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put
(Berekening voltooid in 00.004 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 M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

5 Onbeperkte stroom Rekenmachines

Diepte van water in pompput wanneer een constante stroom in onbeperkte watervoerende lagen wordt overwogen
​ Gaan Diepte van water in de pompput = sqrt((Verzadigde dikte van de watervoerende laag)^2-((Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag*ln(Straal aan de rand van de invloedszone/Straal van de pompput))/(pi*Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put)))
Verzadigde dikte van aquifer wanneer een constante stroom van onbeperkte aquifer wordt overwogen
​ Gaan Verzadigde dikte van de watervoerende laag = sqrt((Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag*ln(Straal aan de rand van de invloedszone/Straal van de pompput))/(pi*Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put)+Diepte van water in de pompput^2)
Afvoer aan de rand van de invloedszone
​ Gaan Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag = pi*Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put*(Verzadigde dikte van de watervoerende laag^2-Diepte van water in de pompput^2)/ln(Straal aan de rand van de invloedszone/Straal van de pompput)
Permeabiliteitscoëfficiënt bij evenwichtsvergelijking voor put in onbeperkte watervoerende lagen
​ Gaan Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put = Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag/(pi*(Grondwaterpeildiepte 2^2-Diepte watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1))
Evenwichtsvergelijking voor bron in onbeperkte watervoerende lagen
​ Gaan Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag = pi*Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put*(Grondwaterpeildiepte 2^2-Diepte watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1)

Permeabiliteitscoëfficiënt bij evenwichtsvergelijking voor put in onbeperkte watervoerende lagen Formule

Permeabiliteitscoëfficiënt van een niet-begrensde put = Gestage stroom van een onbeperkte watervoerende laag/(pi*(Grondwaterpeildiepte 2^2-Diepte watertafel^2)/ln(Radiale afstand bij observatieput 2/Radiale afstand bij observatieput 1))
K = Qu/(pi*(h2^2-h1^2)/ln(r2/r1))

Wat is grondwateraanvulling?

Grondwateraanvulling of diepe drainage of diepe percolatie is een hydrologisch proces, waarbij water zich van oppervlaktewater naar grondwater verplaatst. Opladen is de belangrijkste methode waarmee water in een watervoerende laag komt. Dit proces vindt meestal plaats in de vadosezone onder plantenwortels en wordt vaak uitgedrukt als een flux naar het grondwateroppervlak.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!