Formuła Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Stały przepływ w zamkniętej warstwie wodonośnej to stan, w którym woda gruntowa przepływa przez warstwę wodonośną w warunkach równowagi stanu ustalonego. Sprawdź FAQs
Qsf=2πKHah2-h1ln(r2r1)
Qsf - Stały przepływ w zamkniętej warstwie wodonośnej?K - Współczynnik przepuszczalności?Ha - Szerokość warstwy wodonośnej?h2 - Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2?h1 - Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1?r2 - Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2?r1 - Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1?π - Stała Archimedesa?

Przykład Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej wygląda jak.

122.3737Edit=23.14163Edit45Edit25Edit-15Editln(10Edit5Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Qsf=2πKHah2-h1ln(r2r1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Qsf=2π3cm/s45m25m-15mln(10m5m)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
Qsf=23.14163cm/s45m25m-15mln(10m5m)
Następny krok Konwersja jednostek
Qsf=23.14160.03m/s45m25m-15mln(10m5m)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Qsf=23.14160.034525-15ln(105)
Następny krok Oceniać
Qsf=122.373723829334m³/s
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Qsf=122.3737m³/s

Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Stały przepływ w zamkniętej warstwie wodonośnej
Stały przepływ w zamkniętej warstwie wodonośnej to stan, w którym woda gruntowa przepływa przez warstwę wodonośną w warunkach równowagi stanu ustalonego.
Symbol: Qsf
Pomiar: Objętościowe natężenie przepływuJednostka: m³/s
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik przepuszczalności
Współczynnik przepuszczalności jest miarą zdolności porowatego materiału (takiego jak gleba lub skała) do przepuszczania płynów. Określa ilościowo, jak łatwo woda może przepływać przez materiał.
Symbol: K
Pomiar: PrędkośćJednostka: cm/s
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Szerokość warstwy wodonośnej
Szerokość warstwy wodonośnej to poziomy zasięg lub wymiar boczny warstwy wodonośnej, prostopadły do kierunku przepływu wód gruntowych.
Symbol: Ha
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2
Wysokość ciśnienia piezometrycznego w odległości promieniowej r2 jest wysokością podnoszenia hydrauliczną mierzoną w określonej odległości promieniowej r2 od interesującego punktu, zwykle studni lub odwiertu pompującego.
Symbol: h2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1
Wysokość ciśnienia piezometrycznego w odległości promieniowej r1 to wysokość podnoszenia hydraulicznego mierzona w określonej odległości promieniowej r1 od interesującego punktu, zwykle studni lub odwiertu pompującego.
Symbol: h1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2
Odległość promieniowa przy studni obserwacyjnej 2 to wartość odległości promieniowej od studni obserwacyjnej 2, gdy posiadamy wcześniej informacje o innych zastosowanych parametrach.
Symbol: r2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1
Odległość promieniowa przy studni obserwacyjnej 1 to wartość odległości promieniowej od studni 1, gdy posiadamy wcześniej informacje o innych zastosowanych parametrach.
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 w kategorii Stały przepływ do studni

​Iść Prędkość przepływu według prawa Darcy'ego w odległości radykalnej
Vr=K(dhdr)
​Iść Zmiana w głowicy piezometrycznej
dh=VrdrK

Jak ocenić Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej?

Ewaluator Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej używa Steady Flow in a Confined Aquifer = 2*pi*Współczynnik przepuszczalności*Szerokość warstwy wodonośnej*(Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2-Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1)/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1) do oceny Stały przepływ w zamkniętej warstwie wodonośnej, Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w zamkniętej warstwie wodonośnej definiuje się jako ustalony przepływ wód gruntowych w kierunku studni w zamkniętej warstwie wodonośnej. Stały przepływ w zamkniętej warstwie wodonośnej jest oznaczona symbolem Qsf.

Jak ocenić Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej, wpisz Współczynnik przepuszczalności (K), Szerokość warstwy wodonośnej (Ha), Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2 (h2), Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1 (h1), Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2 (r2) & Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1 (r1) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej

Jaki jest wzór na znalezienie Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej?
Formuła Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej jest wyrażona jako Steady Flow in a Confined Aquifer = 2*pi*Współczynnik przepuszczalności*Szerokość warstwy wodonośnej*(Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2-Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1)/ln(Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2/Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1). Oto przykład: 122.3737 = 2*pi*0.03*45*(25-15)/ln(10/5).
Jak obliczyć Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej?
Dzięki Współczynnik przepuszczalności (K), Szerokość warstwy wodonośnej (Ha), Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2 (h2), Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1 (h1), Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 2 (r2) & Odległość promieniowa w studni obserwacyjnej 1 (r1) możemy znaleźć Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej za pomocą formuły - Steady Flow in a Confined Aquifer = 2*pi*Współczynnik przepuszczalności*Szerokość warstwy wodonośnej*(Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r2-Głowica piezometryczna przy odległości promieniowej r1)/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).
Czy Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej może być ujemna?
Tak, Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej zmierzona w Objętościowe natężenie przepływu Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej?
Wartość Równanie równowagi Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej 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 Thiema dla stałego przepływu w ograniczonej warstwie wodonośnej.
Copied!