Rozładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni w celu rozładowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni = (2*pi*Odległość promieniowa*Szerokość warstwy wodonośnej)*(Współczynnik przepuszczalności*(Zmiana w głowicy piezometrycznej/Zmiana odległości promieniowej))
Q = (2*pi*r*Ha)*(K*(dh/dr))
Ta formuła używa 1 Stałe, 6 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Odpływ wchodzący do cylindrycznej powierzchni do odwiertu to ilość płynu przepływającego przez cylindryczną powierzchnię do odwiertu.
Odległość promieniowa - (Mierzone w Metr) - Odległość promieniowa to odległość od studni pompowanej do zlokalizowanej studni obserwacyjnej.
Szerokość warstwy wodonośnej - (Mierzone w Metr) - Szerokość warstwy wodonośnej mierzona od warstwy nieprzepuszczalnej do początkowego poziomu zwierciadła wody.
Współczynnik przepuszczalności - (Mierzone w Metr na sekundę) - Współczynnik przepuszczalności (K) to prędkość wody w glebie w metrach lub centymetrach na sekundę.
Zmiana w głowicy piezometrycznej - (Mierzone w Metr) - Zmiana głowicy piezometrycznej w stosunku do odległości promieniowej.
Zmiana odległości promieniowej - (Mierzone w Metr) - Zmiana odległości promieniowej w odniesieniu do głowicy piezometrycznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odległość promieniowa: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Szerokość warstwy wodonośnej: 45 Metr --> 45 Metr Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik przepuszczalności: 3 Centymetr na sekundę --> 0.03 Metr na sekundę (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Zmiana w głowicy piezometrycznej: 1.25 Metr --> 1.25 Metr Nie jest wymagana konwersja
Zmiana odległości promieniowej: 0.25 Metr --> 0.25 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Q = (2*pi*r*Ha)*(K*(dh/dr)) --> (2*pi*3*45)*(0.03*(1.25/0.25))
Ocenianie ... ...
Q = 127.234502470387
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
127.234502470387 Metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
127.234502470387 127.2345 Metr sześcienny na sekundę <-- Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

10+ Stały przepływ do studni Kalkulatory

Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej
​ Iść Stały przepływ w ograniczonej warstwie wodonośnej = 2*pi*Współczynnik przepuszczalności*Szerokość warstwy wodonośnej*(Głowica piezometryczna w odległości promieniowej r2-Głowica piezometryczna w odległości promieniowej r1)/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1)
Równanie równowagi dla przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej w otworze obserwacyjnym
​ Iść Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni = (2*pi*Przepuszczalność*(Głowica piezometryczna w odległości promieniowej r2-Głowica piezometryczna w odległości promieniowej r1))/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1)
Przepuszczalność, gdy brane są pod uwagę wyładowania i wypłaty
​ Iść Przepuszczalność = Stały przepływ w ograniczonej warstwie wodonośnej*ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1)/(2*pi*(Wypłata na początku rekuperacji-Wypłata na raz))
Wyładowanie obserwowane na krawędzi strefy wpływu
​ Iść Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni = 2*pi*Przepuszczalność*Możliwy spadek w ograniczonej warstwie wodonośnej/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1)
Przepuszczalność przy rozładowaniu na krawędzi strefy wpływu
​ Iść Przepuszczalność = (Stały przepływ w ograniczonej warstwie wodonośnej*ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1))/(2*pi*Możliwy spadek w ograniczonej warstwie wodonośnej)
Rozładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni w celu rozładowania
​ Iść Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni = (2*pi*Odległość promieniowa*Szerokość warstwy wodonośnej)*(Współczynnik przepuszczalności*(Zmiana w głowicy piezometrycznej/Zmiana odległości promieniowej))
Prędkość przepływu według prawa Darcy'ego w odległości radykalnej
​ Iść Prędkość przepływu w odległości promieniowej = Współczynnik przepuszczalności*(Zmiana w głowicy piezometrycznej/Zmiana odległości promieniowej)
Zmiana w głowicy piezometrycznej
​ Iść Zmiana w głowicy piezometrycznej = Prędkość przepływu w odległości promieniowej*Zmiana odległości promieniowej/Współczynnik przepuszczalności
Zmiana odległości promieniowej
​ Iść Zmiana odległości promieniowej = Współczynnik przepuszczalności*Zmiana w głowicy piezometrycznej/Prędkość przepływu w odległości promieniowej
Powierzchnia cylindryczna, przez którą występuje prędkość przepływu
​ Iść Powierzchnia, przez którą występuje prędkość przepływu = 2*pi*Odległość promieniowa*Szerokość warstwy wodonośnej

Rozładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni w celu rozładowania Formułę

Wyładowanie wchodzące do cylindrycznej powierzchni do Studni = (2*pi*Odległość promieniowa*Szerokość warstwy wodonośnej)*(Współczynnik przepuszczalności*(Zmiana w głowicy piezometrycznej/Zmiana odległości promieniowej))
Q = (2*pi*r*Ha)*(K*(dh/dr))

Co to jest współczynnik przepuszczalności?

Współczynnik przepuszczalności gruntu opisuje, jak łatwo ciecz przechodzi przez glebę. Jest również powszechnie określany jako przewodnictwo hydrauliczne gleby. Na ten czynnik może mieć wpływ lepkość lub gęstość (płynność) cieczy i jej gęstość.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!