Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns Formel

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Die Transmissivität ist das Maß dafür, wie viel Wasser horizontal durch eine Breiteneinheit der gesamten Dicke eines Grundwasserleiters transportiert werden kann. Überprüfen Sie FAQs
τ=Qsfln(r2r1)2π(H1-H2)
τ - Durchlässigkeit?Qsf - Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter?r2 - Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2?r1 - Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1?H1 - Rückgang zu Beginn der Erholung?H2 - Drawdown auf einmal?π - Archimedes-Konstante?

Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns aus:.

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Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
τ=Qsfln(r2r1)2π(H1-H2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
τ=122m³/sln(10m5m)2π(15m-10m)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
τ=122m³/sln(10m5m)23.1416(15m-10m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
τ=122ln(105)23.1416(15-10)
Nächster Schritt Auswerten
τ=2.69175432186235m²/s
Letzter Schritt Rundungsantwort
τ=2.6918m²/s

Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Durchlässigkeit
Die Transmissivität ist das Maß dafür, wie viel Wasser horizontal durch eine Breiteneinheit der gesamten Dicke eines Grundwasserleiters transportiert werden kann.
Symbol: τ
Messung: Kinematische ViskositätEinheit: m²/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter
Stationäre Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter ist ein Zustand, in dem Grundwasser unter stationären Gleichgewichtsbedingungen durch einen Grundwasserleiter fließt.
Symbol: Qsf
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2
Der radiale Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 ist der Wert des radialen Abstands von Brunnen 2, wenn uns bereits Informationen zu anderen verwendeten Parametern vorliegen.
Symbol: r2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1
Der radiale Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 ist der Wert des radialen Abstands von Brunnen 1, wenn uns bereits Informationen zu anderen verwendeten Parametern vorliegen.
Symbol: r1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Rückgang zu Beginn der Erholung
Der Wasserabsenkungsvorgang zu Beginn der Erholungsphase wird zu Beginn der Erholungsphase gemessen. Dies ist die erste Phase der Erholung, in der der Brunnen nach einem Pumpstopp beginnt, seinen Wasserstand wiederherzustellen.
Symbol: H1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Drawdown auf einmal
Unter „Absenkung auf einmal“ versteht man die Messung des Rückgangs des Grundwasserspiegels über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise als Reaktion auf Pump- oder Extraktionsaktivitäten.
Symbol: H2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Gleichmäßiger Fluss in einen Brunnen

​ge Fließgeschwindigkeit nach Darcys Gesetz bei Radikaldistanz
Vr=K(dhdr)
​ge Änderung des piezometrischen Kopfes
dh=VrdrK
​ge Änderung der radialen Entfernung
dr=KdhVr
​ge Zylindrische Oberfläche, durch die die Strömungsgeschwindigkeit auftritt
S=2πrHa

Wie wird Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns ausgewertet?

Der Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns-Evaluator verwendet Transmissivity = Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter*ln(Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1)/(2*pi*(Rückgang zu Beginn der Erholung-Drawdown auf einmal)), um Durchlässigkeit, Die Formel zur Berücksichtigung der Transmissivität unter Berücksichtigung von Abfluss und Absenkung ist definiert als die Fähigkeit des Grundwasserleiters, Grundwasser über seine gesamte gesättigte Dicke zu übertragen auszuwerten. Durchlässigkeit wird durch das Symbol τ gekennzeichnet.

Wie wird Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns zu verwenden, geben Sie Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter (Qsf), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 (r2), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 (r1), Rückgang zu Beginn der Erholung (H1) & Drawdown auf einmal (H2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns

Wie lautet die Formel zum Finden von Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns?
Die Formel von Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns wird als Transmissivity = Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter*ln(Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1)/(2*pi*(Rückgang zu Beginn der Erholung-Drawdown auf einmal)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.691754 = 122*ln(10/5)/(2*pi*(15-10)).
Wie berechnet man Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns?
Mit Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter (Qsf), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 (r2), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 (r1), Rückgang zu Beginn der Erholung (H1) & Drawdown auf einmal (H2) können wir Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns mithilfe der Formel - Transmissivity = Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter*ln(Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1)/(2*pi*(Rückgang zu Beginn der Erholung-Drawdown auf einmal)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Kann Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns negativ sein?
Ja, der in Kinematische Viskosität gemessene Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns verwendet?
Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns wird normalerweise mit Quadratmeter pro Sekunde[m²/s] für Kinematische Viskosität gemessen. Quadratmeter pro Stunde[m²/s], Quadratzentimeter pro Sekunde[m²/s], Quadratmillimeter pro Sekunde[m²/s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Durchlässigkeit bei Berücksichtigung von Entladung und Drawdowns gemessen werden kann.
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