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Radialabstand 1 ist der Wert des radialen Abstands von Bohrloch 1, wenn uns bereits Informationen zu anderen verwendeten Parametern vorliegen. Überprüfen Sie FAQs
R1=r2exp(πKsoil(h22-h12)Q)
R1 - Radialer Abstand 1?r2 - Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2?Ksoil - Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln?h2 - Wassertiefe 2?h1 - Wassertiefe 1?Q - Entladung?π - Archimedes-Konstante?

Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern aus:.

9.9998Edit=10Editexp(3.14160.001Edit(17.8644Edit2-17.85Edit2)1.01Edit)
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Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
R1=r2exp(πKsoil(h22-h12)Q)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
R1=10mexp(π0.001cm/s(17.8644m2-17.85m2)1.01m³/s)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
R1=10mexp(3.14160.001cm/s(17.8644m2-17.85m2)1.01m³/s)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
R1=10mexp(3.14161E-5m/s(17.8644m2-17.85m2)1.01m³/s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
R1=10exp(3.14161E-5(17.86442-17.852)1.01)
Nächster Schritt Auswerten
R1=9.99984003282483m
Letzter Schritt Rundungsantwort
R1=9.9998m

Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Radialer Abstand 1
Radialabstand 1 ist der Wert des radialen Abstands von Bohrloch 1, wenn uns bereits Informationen zu anderen verwendeten Parametern vorliegen.
Symbol: R1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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.
Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln
Der Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln beschreibt, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch den Boden bewegt.
Symbol: Ksoil
Messung: GeschwindigkeitEinheit: cm/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wassertiefe 2
Wassertiefe 2 bezeichnet die Wassertiefe im 2. Brunnen.
Symbol: h2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wassertiefe 1
Wassertiefe 1 ist die Wassertiefe im ersten betrachteten Brunnen.
Symbol: h1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Entladung
Unter Abfluss versteht man die Durchflussmenge des Wassers, das aus einem Brunnen gefördert oder in einen Brunnen eingespritzt wird.
Symbol: Q
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
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
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln zum Finden von Radialer Abstand 1

​ge Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei Bohrlöchern mit Basis 10
R1=r2101.36Ksoil(h22-h12)Q

Andere Formeln in der Kategorie Radialer Abstand und Radius des Brunnens

​ge Radius des Brunnens basierend auf der Entladung im ungespannten Grundwasserleiter
rw=Rwexp(πKsoil(Hi2-hw2)Q)
​ge Radius des Brunnens basierend auf der Entladung im ungespannten Grundwasserleiter mit Basis 10
rw=Rw101.36Ksoil(Hi2-hw2)Q
​ge Radialer Abstand von Bohrloch 2 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern
R2=r1exp(πKsoil(h22-h12)Q)
​ge Radialer Abstand von Bohrloch 2 basierend auf dem Abfluss von zwei Bohrlöchern mit Basis 10
R2=r1101.36Ksoil(h22-h12)Q

Wie wird Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern ausgewertet?

Der Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern-Evaluator verwendet Radial Distance 1 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/exp((pi*Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/Entladung), um Radialer Abstand 1, Die Formel für die radiale Entfernung von Brunnen 1 basierend auf der Entladung der beiden betrachteten Brunnen wird als Berechnung des Werts der radialen Entfernung von Brunnen 1 definiert, wenn uns vorab Informationen über die Entladung der beiden betrachteten Brunnen vorliegen auszuwerten. Radialer Abstand 1 wird durch das Symbol R1 gekennzeichnet.

Wie wird Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern zu verwenden, geben Sie Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 (r2), Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln (Ksoil), Wassertiefe 2 (h2), Wassertiefe 1 (h1) & Entladung (Q) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern

Wie lautet die Formel zum Finden von Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern?
Die Formel von Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern wird als Radial Distance 1 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/exp((pi*Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/Entladung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 9.99984 = 10/exp((pi*1E-05*(17.8644^2-17.85^2))/1.01).
Wie berechnet man Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern?
Mit Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2 (r2), Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln (Ksoil), Wassertiefe 2 (h2), Wassertiefe 1 (h1) & Entladung (Q) können wir Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern mithilfe der Formel - Radial Distance 1 = Radialer Abstand am Beobachtungsbrunnen 2/exp((pi*Durchlässigkeitskoeffizient von Bodenpartikeln*(Wassertiefe 2^2-Wassertiefe 1^2))/Entladung) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Radialer Abstand 1?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Radialer Abstand 1-
  • Radial Distance 1=Radial Distance at Observation Well 2/10^((1.36*Coefficient of Permeability of Soil Particle*(Depth of Water 2^2-Depth of Water 1^2))/Discharge)OpenImg
Kann Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern verwendet?
Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Radialer Abstand von Bohrloch 1 basierend auf dem Abfluss von zwei betrachteten Bohrlöchern gemessen werden kann.
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