Разряд наблюдается на границе зоны влияния Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины = 2*pi*пропускаемость*Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте/ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1)
Q = 2*pi*τ*s'/ln(r2/r1)
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 5 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые функции
ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
Используемые переменные
Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины - (Измеряется в Кубический метр в секунду) - Расходом, поступающим на цилиндрическую поверхность в скважину, считается количество жидкости, протекающей через цилиндрическую поверхность в скважину.
пропускаемость - (Измеряется в Квадратный метр в секунду) - Водопроницаемость описывает способность подземных вод пропускать всю свою насыщенную толщу.
Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте - (Измеряется в метр) - Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте — это просадка, которая могла бы произойти, если бы водоносный горизонт был замкнутым (то есть, если бы не произошло осушения).
Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2 - (Измеряется в метр) - Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2 — это значение радиального расстояния от скважины 2, когда у нас есть априорная информация о других используемых параметрах.
Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1 - (Измеряется в метр) - Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1 — это значение радиального расстояния от скважины 1, когда у нас есть априорная информация о других используемых параметрах.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
пропускаемость: 1.4 Квадратный метр в секунду --> 1.4 Квадратный метр в секунду Конверсия не требуется
Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте: 0.2 метр --> 0.2 метр Конверсия не требуется
Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2: 10 метр --> 10 метр Конверсия не требуется
Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1: 5 метр --> 5 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Q = 2*pi*τ*s'/ln(r2/r1) --> 2*pi*1.4*0.2/ln(10/5)
Оценка ... ...
Q = 2.53812167942323
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2.53812167942323 Кубический метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2.53812167942323 2.538122 Кубический метр в секунду <-- Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Coorg технологический институт (CIT), Coorg
Митхила Мутхамма, Пенсильвания создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Чандана П. Дев
Инженерный колледж NSS (NSSCE), Палаккад
Чандана П. Дев проверил этот калькулятор и еще 1700+!

10+ Устойчивый поток в скважину Калькуляторы

Уравнение равновесия Тима для установившегося потока в замкнутом водоносном горизонте
​ Идти Устойчивый поток в замкнутом водоносном горизонте = 2*pi*Коэффициент проницаемости*Ширина водоносного горизонта*(Пьезометрическая головка на радиальном расстоянии r2-Пьезометрическая головка на радиальном расстоянии r1)/ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1)
Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине
​ Идти Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины = (2*pi*пропускаемость*(Пьезометрическая головка на радиальном расстоянии r2-Пьезометрическая головка на радиальном расстоянии r1))/ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1)
Коэффициент пропускания при учете сброса и просадки
​ Идти пропускаемость = Устойчивый поток в замкнутом водоносном горизонте*ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1)/(2*pi*(Просадка в начале восстановления-Просадка за один раз))
Разряд наблюдается на границе зоны влияния
​ Идти Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины = 2*pi*пропускаемость*Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте/ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1)
Коэффициент пропускания при разряде на краю зоны воздействия
​ Идти пропускаемость = (Устойчивый поток в замкнутом водоносном горизонте*ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1))/(2*pi*Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте)
Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность, в разгрузку скважины
​ Идти Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины = (2*pi*Радиальное расстояние*Ширина водоносного горизонта)*(Коэффициент проницаемости*(Изменение пьезометрического напора/Изменение радиального расстояния))
Скорость потока по закону Дарси на радикальном расстоянии
​ Идти Скорость потока на радиальном расстоянии = Коэффициент проницаемости*(Изменение пьезометрического напора/Изменение радиального расстояния)
Изменение пьезометрического напора
​ Идти Изменение пьезометрического напора = Скорость потока на радиальном расстоянии*Изменение радиального расстояния/Коэффициент проницаемости
Изменение радиального расстояния
​ Идти Изменение радиального расстояния = Коэффициент проницаемости*Изменение пьезометрического напора/Скорость потока на радиальном расстоянии
Цилиндрическая поверхность, через которую возникает скорость потока
​ Идти Поверхность, через которую возникает скорость потока = 2*pi*Радиальное расстояние*Ширина водоносного горизонта

Разряд наблюдается на границе зоны влияния формула

Разряд, входящий в цилиндрическую поверхность скважины = 2*pi*пропускаемость*Возможная просадка в замкнутом водоносном горизонте/ln(Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2/Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1)
Q = 2*pi*τ*s'/ln(r2/r1)

Что такое прозрачность?

Коэффициент пропускания описывает способность водоносного горизонта пропускать грунтовые воды по всей своей насыщенной толщине (Рисунок 7). Коэффициент пропускания измеряется как скорость, с которой грунтовые воды могут проходить через секцию водоносного горизонта единичной ширины под единичным гидравлическим градиентом.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!