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Der Radius des Brunnens bei gegebener Entladung ist der radiale Abstand von der Mitte des Brunnens bis zur äußeren Grenze des Grundwasserleiters, wo die Auswirkungen des Pumpens oder der Wasserentnahme beobachtet werden. Überprüfen Sie FAQs
rw=Rwexp(2πTenvi(Hi-hw)Q0)
rw - Radius der Brunnenentladung?Rw - Einflussradius?Tenvi - Übertragungskoeffizient?Hi - Anfängliche Grundwasserleiterstärke?hw - Wassertiefe?Q0 - Entladung zum Zeitpunkt t=0?π - Archimedes-Konstante?

Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten aus:.

8.5354Edit=8.6Editexp(23.14161.5Edit(2.48Edit-2.44Edit)50Edit)
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Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
rw=Rwexp(2πTenvi(Hi-hw)Q0)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
rw=8.6mexp(2π1.5m²/s(2.48m-2.44m)50m³/s)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
rw=8.6mexp(23.14161.5m²/s(2.48m-2.44m)50m³/s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
rw=8.6exp(23.14161.5(2.48-2.44)50)
Nächster Schritt Auswerten
rw=8.53540136477726m
Letzter Schritt Rundungsantwort
rw=8.5354m

Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Radius der Brunnenentladung
Der Radius des Brunnens bei gegebener Entladung ist der radiale Abstand von der Mitte des Brunnens bis zur äußeren Grenze des Grundwasserleiters, wo die Auswirkungen des Pumpens oder der Wasserentnahme beobachtet werden.
Symbol: rw
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Einflussradius
Einflussradius gemessen von der Mitte des Brunnens bis zu dem Punkt, an dem die Absenkungskurve den ursprünglichen Grundwasserspiegel trifft.
Symbol: Rw
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Übertragungskoeffizient
Der Übertragungskoeffizient wird als die Fließrate des Wassers in Gallonen pro Tag durch einen vertikalen Streifen des Grundwasserleiters definiert.
Symbol: Tenvi
Messung: Kinematische ViskositätEinheit: m²/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anfängliche Grundwasserleiterstärke
Die anfängliche Grundwasserleiterdicke ist die Grundwasserleiterdicke im Anfangsstadium vor dem Pumpen.
Symbol: Hi
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wassertiefe
Die Wassertiefe ist die Tiefe im Brunnen, gemessen über der undurchlässigen Schicht.
Symbol: hw
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Entladung zum Zeitpunkt t=0
Die Entladung zum Zeitpunkt t=0 ist die Fließrate einer Flüssigkeit, die über einen festen Zeitraum über einen bestimmten Punkt hinausfließt.
Symbol: Q0
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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 Radius der Brunnenentladung

​ge Radius der gut gegebenen Entladung in begrenztem Aquifer
rw=Rwexp(2πKWHbp(Hi-hw)Q0)
​ge Radius des Brunnens für die Entladung in begrenztem Grundwasserleiter mit Basis 10
rw=Rw102.72Kswhb(Hi-hw)Q
​ge Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten mit Basis 10
rw=Rw102.72Tenvi(Hi-hw)Q0

Andere Formeln in der Kategorie Radialer Abstand und Radius des Brunnens

​ge Radius der gut gegebenen begrenzten Aquifer-Entladung
r'=Rwexp(2πKWHbpstQ)
​ge Radius der gut gegebenen begrenzten Grundwasserleiter-Entladung mit Basis 10
r'=Rw102.72KWHbpstQ
​ge Radius von Well gegebener Drawdown bei Well
r''=Rwexp(2πTenvistQ)
​ge Radius des Brunnens gegebener Drawdown bei Brunnen mit Basis 10
r''=Rw102.72TenvistQ

Wie wird Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten ausgewertet?

Der Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten-Evaluator verwendet Radius of Well given Discharge = Einflussradius/exp((2*pi*Übertragungskoeffizient*(Anfängliche Grundwasserleiterstärke-Wassertiefe))/Entladung zum Zeitpunkt t=0), um Radius der Brunnenentladung, Der Radius des Brunnens wird anhand der Formel für den Übertragungskoeffizienten als Wert des Radius des Brunnens definiert, wenn uns vorab Informationen über den Permeabilitätskoeffizienten vorliegen auszuwerten. Radius der Brunnenentladung wird durch das Symbol rw gekennzeichnet.

Wie wird Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten zu verwenden, geben Sie Einflussradius (Rw), Übertragungskoeffizient (Tenvi), Anfängliche Grundwasserleiterstärke (Hi), Wassertiefe (hw) & Entladung zum Zeitpunkt t=0 (Q0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten?
Die Formel von Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten wird als Radius of Well given Discharge = Einflussradius/exp((2*pi*Übertragungskoeffizient*(Anfängliche Grundwasserleiterstärke-Wassertiefe))/Entladung zum Zeitpunkt t=0) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 8.535401 = 8.6/exp((2*pi*1.5*(2.48-2.44))/50).
Wie berechnet man Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten?
Mit Einflussradius (Rw), Übertragungskoeffizient (Tenvi), Anfängliche Grundwasserleiterstärke (Hi), Wassertiefe (hw) & Entladung zum Zeitpunkt t=0 (Q0) können wir Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten mithilfe der Formel - Radius of Well given Discharge = Einflussradius/exp((2*pi*Übertragungskoeffizient*(Anfängliche Grundwasserleiterstärke-Wassertiefe))/Entladung zum Zeitpunkt t=0) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Radius der Brunnenentladung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Radius der Brunnenentladung-
  • Radius of Well given Discharge=Radius of Influence/exp((2*pi*Coefficient of Permeability in Well Hydraulics*Aquifer Thickness During Pumping*(Initial Aquifer Thickness-Depth of Water))/Discharge at Time t=0)OpenImg
  • Radius of Well given Discharge=Radius of Influence/(10^(2.72*Standard Coefficient of Permeability*Thickness of Aquifer*(Initial Aquifer Thickness-Depth of Water))/Discharge)OpenImg
  • Radius of Well given Discharge=Radius of Influence/10^((2.72*Coefficient of Transmissibility*(Initial Aquifer Thickness-Depth of Water))/Discharge at Time t=0)OpenImg
Kann Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten verwendet?
Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Radius des gut gegebenen Transmissionskoeffizienten gemessen werden kann.
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