Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Stały przepływ nieskrępowanej warstwy wodonośnej odnosi się do stanu, w którym natężenie przepływu wód gruntowych i poziom zwierciadła wody pozostają stałe w czasie. Sprawdź FAQs
Qu=πKH22-H12ln(r2r1)
Qu - Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej?K - Współczynnik przepuszczalności?H2 - Głębokość zwierciadła wody 2?H1 - Głębokość zwierciadła wody?r2 - Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2?r1 - Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1?π - Stała Archimedesa?

Przykład Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej wygląda jak.

71.7926Edit=3.14169Edit45Edit2-43Edit2ln(10Edit5Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Cywilny » Category Hydrologia inżynierska » fx Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej

Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Qu=πKH22-H12ln(r2r1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Qu=π9cm/s45m2-43m2ln(10m5m)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
Qu=3.14169cm/s45m2-43m2ln(10m5m)
Następny krok Konwersja jednostek
Qu=3.14160.09m/s45m2-43m2ln(10m5m)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Qu=3.14160.09452-432ln(105)
Następny krok Oceniać
Qu=71.7925846465427m³/s
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Qu=71.7926m³/s

Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej
Stały przepływ nieskrępowanej warstwy wodonośnej odnosi się do stanu, w którym natężenie przepływu wód gruntowych i poziom zwierciadła wody pozostają stałe w czasie.
Symbol: Qu
Pomiar: Objętościowe natężenie przepływuJednostka: m³/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik przepuszczalności
Współczynnik przepuszczalności gleby opisuje, jak łatwo ciecz przemieszcza się przez glebę.
Symbol: K
Pomiar: PrędkośćJednostka: cm/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Głębokość zwierciadła wody 2
Głębokość zwierciadła wody 2 odnosi się do pionowej odległości od powierzchni gruntu do zwierciadła wody, czyli górnej powierzchni strefy nasycenia, w której gleba lub skała jest całkowicie nasycona.
Symbol: H2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Głębokość zwierciadła wody
Głębokość zwierciadła wody odnosi się do pionowej odległości od powierzchni gruntu do zwierciadła wody, czyli górnej powierzchni strefy nasycenia, w której gleba lub skała jest całkowicie nasycona.
Symbol: H1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2
Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2 odnosi się do poziomej odległości od środka studni pompowej do studni obserwacyjnej.
Symbol: r2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1
Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1 odnosi się do poziomej odległości od środka studni pompowej do studni obserwacyjnej.
Symbol: r1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły do znalezienia Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej

​Iść Wyładowanie na krawędzi strefy wpływu
Qu=πKH2-hw2ln(rRw)

Inne formuły w kategorii Nieograniczony przepływ

​Iść Współczynnik przepuszczalności przy równaniu równowagi dla studni w nieograniczonej warstwie wodonośnej
K=QuπH22-H12ln(r2r1)
​Iść Nasycona grubość warstwy wodonośnej przy uwzględnieniu stałego przepływu nieskrępowanej warstwy wodonośnej
H=Quln(rRw)πK+hw2
​Iść Głębokość wody w studni pompowej przy uwzględnieniu stałego przepływu w nieskrępowanej warstwie wodonośnej
hw=(H)2-(Quln(rRw)πK)

Jak ocenić Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej?

Ewaluator Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej używa Steady Flow of an Unconfined Aquifer = pi*Współczynnik przepuszczalności*(Głębokość zwierciadła wody 2^2-Głębokość zwierciadła wody^2)/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1) do oceny Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej, Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej definiuje się jako objętościowe natężenie przepływu wody transportowanej przez dane pole przekroju poprzecznego. Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej jest oznaczona symbolem Qu.

Jak ocenić Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej, wpisz Współczynnik przepuszczalności (K), Głębokość zwierciadła wody 2 (H2), Głębokość zwierciadła wody (H1), Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2 (r2) & Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1 (r1) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej

Jaki jest wzór na znalezienie Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej?
Formuła Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej jest wyrażona jako Steady Flow of an Unconfined Aquifer = pi*Współczynnik przepuszczalności*(Głębokość zwierciadła wody 2^2-Głębokość zwierciadła wody^2)/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1). Oto przykład: 71.79258 = pi*0.09*(45^2-43^2)/ln(10/5).
Jak obliczyć Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej?
Dzięki Współczynnik przepuszczalności (K), Głębokość zwierciadła wody 2 (H2), Głębokość zwierciadła wody (H1), Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2 (r2) & Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1 (r1) możemy znaleźć Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej za pomocą formuły - Steady Flow of an Unconfined Aquifer = pi*Współczynnik przepuszczalności*(Głębokość zwierciadła wody 2^2-Głębokość zwierciadła wody^2)/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1). W tej formule używane są także funkcje Stała Archimedesa i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej?
Oto różne sposoby obliczania Stały przepływ nieograniczonej warstwy wodonośnej-
  • Steady Flow of an Unconfined Aquifer=pi*Coefficient of Permeability*(Saturated Thickness of the Aquifer^2-Depth of Water in the Pumping Well^2)/ln(Radius at the Edge of Zone of Influence/Radius of the Pumping Well)OpenImg
Czy Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej może być ujemna?
NIE, Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej zmierzona w Objętościowe natężenie przepływu Nie mogę będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej?
Wartość Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Metr sześcienny na sekundę[m³/s] dla wartości Objętościowe natężenie przepływu. Metr sześcienny na dzień[m³/s], Metr sześcienny na godzinę[m³/s], Metr sześcienny na minutę[m³/s] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Równanie równowagi dla studni w nieskrępowanej warstwie wodonośnej.
Copied!