Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone Formel

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Die Transmissivität am Rand der Einflusszone ist die Kapazität des Grundwasserleiters, Wasser an der Grenze des vom Pumpbrunnen beeinflussten Bereichs zu übertragen. Überprüfen Sie FAQs
Tiz=Qsfln(r2r1)2πs'
Tiz - Transmissionsgrad am Rand der Einflusszone?Qsf - Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter?r2 - Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2?r1 - Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1?s' - Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter?π - Archimedes-Konstante?

Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone aus:.

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Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Tiz=Qsfln(r2r1)2πs'
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Tiz=122m³/sln(10m5m)2π0.2m
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Tiz=122m³/sln(10m5m)23.14160.2m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Tiz=122ln(105)23.14160.2
Nächster Schritt Auswerten
Tiz=67.2938580465587m²/s
Letzter Schritt Rundungsantwort
Tiz=67.2939m²/s

Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Transmissionsgrad am Rand der Einflusszone
Die Transmissivität am Rand der Einflusszone ist die Kapazität des Grundwasserleiters, Wasser an der Grenze des vom Pumpbrunnen beeinflussten Bereichs zu übertragen.
Symbol: Tiz
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.
Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter
Der mögliche Wasserabsenkungswinkel in einem gespannten Grundwasserleiter ist der Wasserabsenkungswinkel, der eingetreten wäre, wenn der Grundwasserleiter gespannt gewesen wäre (d. h. wenn keine Entwässerung stattgefunden hätte).
Symbol: s'
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 Entladung am Rand der Einflusszone ausgewertet?

Der Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone-Evaluator verwendet Transmissivity at Edge of Zone of Influence = (Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter*ln(Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1))/(2*pi*Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter), um Transmissionsgrad am Rand der Einflusszone, Die Formel zur Berechnung der Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone ist definiert als die Kapazität des Grundwasserleiters, Wasser an der Grenze des vom Pumpbrunnen beeinflussten Bereichs zu übertragen auszuwerten. Transmissionsgrad am Rand der Einflusszone wird durch das Symbol Tiz gekennzeichnet.

Wie wird Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone zu verwenden, geben Sie Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter (Qsf), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 (r2), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 (r1) & Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter (s') ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone

Wie lautet die Formel zum Finden von Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone?
Die Formel von Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone wird als Transmissivity at Edge of Zone of Influence = (Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter*ln(Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1))/(2*pi*Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 67.29386 = (122*ln(10/5))/(2*pi*0.2).
Wie berechnet man Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone?
Mit Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter (Qsf), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 (r2), Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1 (r1) & Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter (s') können wir Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone mithilfe der Formel - Transmissivity at Edge of Zone of Influence = (Gleichmäßige Strömung in einem gespannten Grundwasserleiter*ln(Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 1))/(2*pi*Möglicher Wasserabsenkungsvorgang im gespannten Grundwasserleiter) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Natürlicher Logarithmus (Funktion).
Kann Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone negativ sein?
Ja, der in Kinematische Viskosität gemessene Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone verwendet?
Durchlässigkeit bei Entladung am Rand der Einflusszone 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 Entladung am Rand der Einflusszone gemessen werden kann.
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