Radius van put voor lozing in besloten watervoerende laag met basis 10 Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Straal van put = Straal van invloed/(10^(2.72*Standaard permeabiliteitscoëfficiënt*Dikte van de watervoerende laag 1*(Initiële dikte van de watervoerende laag-Diepte van water))/Afvoer)
r = Rw/(10^(2.72*Kswh*b*(Hi-hw))/Q)
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
Straal van put - (Gemeten in Meter) - De straal van de put wordt gedefinieerd als de afstand van het midden van de put tot de buitengrens.
Straal van invloed - (Gemeten in Meter) - Invloedsstraal gemeten vanaf het midden van de put tot het punt waar de drawdown-curve de oorspronkelijke grondwaterspiegel raakt.
Standaard permeabiliteitscoëfficiënt - Standaarddoorlaatbaarheidscoëfficiënt is een evaluatie-index van de doorlaatbaarheid van de grond. Hoe groter de poriën in de bodem, hoe losser de bodemmassa en hoe sterker de doorlaatbaarheid van de bodem.
Dikte van de watervoerende laag 1 - (Gemeten in Meter) - De dikte van de watervoerende laag 1 Verticale dikte van de hydrogeologisch gedefinieerde watervoerende laag waarin de poriën van het gesteente dat de watervoerende laag vormt gevuld (verzadigd) zijn met water.
Initiële dikte van de watervoerende laag - (Gemeten in Meter) - De initiële dikte van de watervoerende laag is de dikte van de watervoerende laag in de beginfase vóór het pompen.
Diepte van water - (Gemeten in Meter) - Waterdiepte in de put gemeten boven de ondoordringbare laag.
Afvoer - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Ontlading is de stroomsnelheid van een vloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Straal van invloed: 8.6 Meter --> 8.6 Meter Geen conversie vereist
Standaard permeabiliteitscoëfficiënt: 0.0022 --> Geen conversie vereist
Dikte van de watervoerende laag 1: 3 Meter --> 3 Meter Geen conversie vereist
Initiële dikte van de watervoerende laag: 2.54 Meter --> 2.54 Meter Geen conversie vereist
Diepte van water: 2.44 Meter --> 2.44 Meter Geen conversie vereist
Afvoer: 1.01 Kubieke meter per seconde --> 1.01 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
r = Rw/(10^(2.72*Kswh*b*(Hi-hw))/Q) --> 8.6/(10^(2.72*0.0022*3*(2.54-2.44))/1.01)
Evalueren ... ...
r = 8.65016964900924
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
8.65016964900924 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
8.65016964900924 8.65017 Meter <-- Straal van put
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

12 Radiale afstand en straal van put Rekenmachines

Straal van goed gegeven lozing in een beperkte watervoerende laag
​ Gaan Straal van put = Straal van invloed/exp((2*pi*Coëfficiënt van permeabiliteit in puthydrauliek*Dikte van de watervoerende laag tijdens het pompen*(Initiële dikte van de watervoerende laag-Diepte van water))/Ontlading op tijdstip t=0)
Radiale afstand van put 2 gegeven begrensde aquiferafvoer
​ Gaan Radiale afstand bij put 2 = Radiale afstand bij observatieput 1*10^((2.72*Coëfficiënt van permeabiliteit in puthydrauliek*Dikte van de watervoerende laag tijdens het pompen*(Waterdiepte 2-Waterdiepte 1))/Ontlading op tijdstip t=0)
Straal van goed gegeven begrensde afvoer van watervoerende lagen
​ Gaan Straal van de put in Eviron. Motor. = Straal van invloed/(exp((2*pi*Coëfficiënt van permeabiliteit in puthydrauliek*Dikte van de watervoerende laag tijdens het pompen*Totale opname in put)/Afvoer))
Radiale afstand van put 1 gegeven begrensde aquiferafvoer
​ Gaan Radiale afstand 1 = Radiale afstand bij observatieput 2/10^((2.72*Coëfficiënt van permeabiliteit in puthydrauliek*Dikte van de watervoerende laag tijdens het pompen*(Waterdiepte 2-Waterdiepte 1))/Ontlading op tijdstip t=0)
Straal van goed gegeven overdraagbaarheidscoëfficiënt
​ Gaan Straal van put = Straal van invloed/exp((2*pi*Coëfficiënt van overdraagbaarheid*(Initiële dikte van de watervoerende laag-Diepte van water))/Ontlading op tijdstip t=0)
Radius van put voor lozing in besloten watervoerende laag met basis 10
​ Gaan Straal van put = Straal van invloed/(10^(2.72*Standaard permeabiliteitscoëfficiënt*Dikte van de watervoerende laag 1*(Initiële dikte van de watervoerende laag-Diepte van water))/Afvoer)
Straal van goed begrensde afvoer van watervoerende lagen met basis 10
​ Gaan Straal van de put in Eviron. Motor. = Straal van invloed/(10^((2.72*Coëfficiënt van permeabiliteit in puthydrauliek*Dikte van de watervoerende laag tijdens het pompen*Totale opname in put)/Afvoer))
Straal van goed gegeven doorlaatbaarheidscoëfficiënt met basis 10
​ Gaan Straal van put = Straal van invloed/10^((2.72*Coëfficiënt van overdraagbaarheid*(Initiële dikte van de watervoerende laag-Diepte van water))/Ontlading op tijdstip t=0)
Radiale afstand van put 2 gegeven coëfficiënt van doorlaatbaarheid en ontlading
​ Gaan Radiale afstand bij put 2 = Radiale afstand bij observatieput 1*10^((2.72*Coëfficiënt van overdraagbaarheid*(Waterdiepte 2-Waterdiepte 1))/Ontlading op tijdstip t=0)
Radius van goed gegeven Drawdown bij Well
​ Gaan Straal van put in puthydrauliek = Straal van invloed/(exp((2*pi*Coëfficiënt van overdraagbaarheid*Totale opname in put)/Afvoer))
Radiale afstand van put 1 gegeven coëfficiënt van doorlaatbaarheid en ontlading
​ Gaan Radiale afstand 1 = Radiale afstand bij observatieput 2/10^((2.72*Coëfficiënt van overdraagbaarheid*(Waterdiepte 2-Waterdiepte 1))/Ontlading op tijdstip t=0)
Straal van goed gegeven drawdown bij put met basis 10
​ Gaan Straal van put in puthydrauliek = Straal van invloed/(10^((2.72*Coëfficiënt van overdraagbaarheid*Totale opname in put)/Afvoer))

Radius van put voor lozing in besloten watervoerende laag met basis 10 Formule

Straal van put = Straal van invloed/(10^(2.72*Standaard permeabiliteitscoëfficiënt*Dikte van de watervoerende laag 1*(Initiële dikte van de watervoerende laag-Diepte van water))/Afvoer)
r = Rw/(10^(2.72*Kswh*b*(Hi-hw))/Q)

Wat is ontslag?

De hoeveelheid vloeistof die in tijdseenheid een deel van een stroom passeert, wordt de afvoer genoemd. Als v de gemiddelde snelheid is en A de dwarsdoorsnede, wordt de afvoer Q gedefinieerd door Q = Av, wat bekend staat als volumestroom.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!