Taxa de infiltração pela equação de Horton Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacidade de infiltração a qualquer momento t = Capacidade final de infiltração em estado estacionário+(Capacidade inicial de infiltração-Capacidade final de infiltração em estado estacionário)*exp(-(Coeficiente de decaimento*Tempo))
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t))
Esta fórmula usa 1 Funções, 5 Variáveis
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Capacidade de infiltração a qualquer momento t - (Medido em Centímetro por hora) - Capacidade de infiltração a qualquer momento t desde o início das chuvas é a taxa à qual a água percola no solo.
Capacidade final de infiltração em estado estacionário - (Medido em Centímetro por hora) - Capacidade final de infiltração em estado estacionário ocorrendo em t=tc. Às vezes é conhecida como taxa constante.
Capacidade inicial de infiltração - (Medido em Centímetro por hora) - A capacidade inicial de infiltração no tempo t=0 é o início da infiltração.
Coeficiente de decaimento - Coeficiente de decaimento é a perda de massa celular devido à oxidação de produtos de armazenamento interno para obter energia para manutenção celular.
Tempo - (Medido em Hora) - O tempo é uma sequência contínua e contínua de eventos que ocorrem em sucessão, do passado ao presente e ao futuro. Aqui é para chuva.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade final de infiltração em estado estacionário: 15 Centímetro por hora --> 15 Centímetro por hora Nenhuma conversão necessária
Capacidade inicial de infiltração: 21 Centímetro por hora --> 21 Centímetro por hora Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de decaimento: 0.15 --> Nenhuma conversão necessária
Tempo: 2 Hora --> 2 Hora Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t)) --> 15+(21-15)*exp(-(0.15*2))
Avaliando ... ...
fp = 19.4449093240903
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.4013637011362E-05 Metro por segundo -->19.4449093240903 Centímetro por hora (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
19.4449093240903 19.44491 Centímetro por hora <-- Capacidade de infiltração a qualquer momento t
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

8 Equação de capacidade de infiltração Calculadoras

Taxa de infiltração pela equação de Horton
​ Vai Capacidade de infiltração a qualquer momento t = Capacidade final de infiltração em estado estacionário+(Capacidade inicial de infiltração-Capacidade final de infiltração em estado estacionário)*exp(-(Coeficiente de decaimento*Tempo))
Condutividade Hidráulica de Darcy dada a Capacidade de Infiltração da Equação de Philip
​ Vai Condutividade hidráulica = (Capacidade de infiltração cumulativa-(Sorptividade*Tempo^(1/2)))/Tempo
Sorptividade para capacidade de infiltração cumulativa é da Equação de Philip
​ Vai Sorptividade = (Capacidade de infiltração cumulativa-Condutividade hidráulica*Tempo)/(Tempo^(1/2))
Equação de Philip
​ Vai Capacidade de infiltração cumulativa = Sorptividade*Tempo^(1/2)+Condutividade hidráulica*Tempo
Sorvidade dada a capacidade de infiltração
​ Vai Sorptividade = ((Capacidade de infiltração a qualquer momento t-Condutividade hidráulica)*2)/(Tempo^(-1/2))
Equação para capacidade de infiltração
​ Vai Capacidade de infiltração a qualquer momento t = (1/2)*Sorptividade*Tempo^(-1/2)+Condutividade hidráulica
Condutividade Hidráulica de Darcy dada a Capacidade de Infiltração
​ Vai Condutividade hidráulica = Capacidade de infiltração a qualquer momento t-(1/2)*Sorptividade*Tempo^-1/2
Equação de Kostiakov
​ Vai Capacidade de infiltração cumulativa = Parâmetro local a*Tempo^Parâmetro local b

Taxa de infiltração pela equação de Horton Fórmula

Capacidade de infiltração a qualquer momento t = Capacidade final de infiltração em estado estacionário+(Capacidade inicial de infiltração-Capacidade final de infiltração em estado estacionário)*exp(-(Coeficiente de decaimento*Tempo))
fp = fc+(f0-fc)*exp(-(Kd*t))

O que é a equação de Horton?

A equação de Horton é baseada em observações empíricas mostrando que a infiltração diminui exponencialmente de uma taxa máxima inicial para alguma taxa mínima ao longo de um evento de chuva longa

O que se entende por capacidade de infiltração?

A Capacidade de Infiltração é definida como a taxa máxima de infiltração. Na maioria das vezes é medido em metros por dia, mas também pode ser medido em outras unidades de distância ao longo do tempo, se necessário. A capacidade de infiltração diminui à medida que o teor de umidade do solo nas camadas superficiais do solo aumenta.

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