Equação de Kostiakov Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacidade de infiltração cumulativa = Parâmetro local a*Tempo^Parâmetro local b
Fp = a*t^b
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Capacidade de infiltração cumulativa - (Medido em Centímetro por hora) - A Capacidade de Infiltração Cumulativa é calculada subtraindo o escoamento cumulativo da precipitação acumulada.
Parâmetro local a - Parâmetro local a determinado a partir do gráfico log (F) versus log (t).
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.
Parâmetro local b - Parâmetro local b determinado a partir do gráfico log (F) versus log (t).
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Parâmetro local a: 3.55 --> Nenhuma conversão necessária
Tempo: 2 Hora --> 2 Hora Nenhuma conversão necessária
Parâmetro local b: 2.5 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Fp = a*t^b --> 3.55*2^2.5
Avaliando ... ...
Fp = 20.0818325856979
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.57828682936054E-05 Metro por segundo -->20.0818325856979 Centímetro por hora (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
20.0818325856979 20.08183 Centímetro por hora <-- Capacidade de infiltração cumulativa
(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 Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ 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

Equação de Kostiakov Fórmula

Capacidade de infiltração cumulativa = Parâmetro local a*Tempo^Parâmetro local b
Fp = a*t^b

O que significa capacidade de infiltração?

A capacidade de infiltração é definida como a taxa máxima de infiltração. É mais frequentemente 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 aumenta o teor de umidade do solo nas camadas superficiais do solo.

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