Fx Копировать
LaTeX Копировать
Расход, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину, — это расход грунтовых вод, поступающих в цилиндрический колодец или скважину. Это влияет на проектирование и управление скважинами. Проверьте FAQs
Q=2πτ(h2-h1)ln(r2r1)
Q - Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину?τ - Пропускаемость?h2 - Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2?h1 - Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1?r2 - Радиальное расстояние на смотровой скважине 2?r1 - Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1?π - постоянная Архимеда?

Пример Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине выглядит как.

126.9061Edit=23.14161.4Edit(25Edit-15Edit)ln(10Edit5Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -

Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Q=2πτ(h2-h1)ln(r2r1)
Следующий шаг Заменить значения переменных
Q=2π1.4m²/s(25m-15m)ln(10m5m)
Следующий шаг Замещающие значения констант
Q=23.14161.4m²/s(25m-15m)ln(10m5m)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Q=23.14161.4(25-15)ln(105)
Следующий шаг Оценивать
Q=126.906083971161m³/s
Последний шаг Округление ответа
Q=126.9061m³/s

Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину
Расход, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину, — это расход грунтовых вод, поступающих в цилиндрический колодец или скважину. Это влияет на проектирование и управление скважинами.
Символ: Q
Измерение: Объемный расходЕдиница: m³/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Пропускаемость
Коэффициент пропускания — это мера того, сколько воды может пройти горизонтально через единицу ширины всей толщины водоносного горизонта.
Символ: τ
Измерение: Кинематическая вязкостьЕдиница: m²/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2
Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2 — это гидравлический напор, измеренный на определенном радиальном расстоянии r2 от интересующей точки, обычно колодца или насосной скважины.
Символ: h2
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1
Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1 — это гидравлический напор, измеренный на определенном радиальном расстоянии r1 от интересующей точки, обычно колодца или насосной скважины.
Символ: h1
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиальное расстояние на смотровой скважине 2
Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 2 — это значение радиального расстояния от скважины 2, когда у нас есть предварительная информация о других используемых параметрах.
Символ: r2
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1
Радиальное расстояние в наблюдательной скважине 1 — это значение радиального расстояния от скважины 1, когда у нас есть предварительная информация о других используемых параметрах.
Символ: r1
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Другие формулы для поиска Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину

​Идти Выброс, поступающий на цилиндрическую поверхность в выпуск скважины
Q=(2πrHa)(K(dhdr))

Другие формулы в категории Устойчивый поток в скважину

​Идти Скорость потока по закону Дарси на радикальном расстоянии
Vr=K(dhdr)
​Идти Изменение пьезометрического напора
dh=VrdrK
​Идти Изменение радиального расстояния
dr=KdhVr
​Идти Цилиндрическая поверхность, через которую возникает скорость потока
S=2πrHa

Как оценить Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине?

Оценщик Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине использует Discharge Entering Cylindrical Surface into Well = (2*pi*Пропускаемость*(Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2-Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1))/ln(Радиальное расстояние на смотровой скважине 2/Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1) для оценки Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину, Формула уравнения равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине определяется как поток грунтовых вод под давлением, который поднимается вверх внутри скважины, пробуренной в водоносный горизонт. Уровень, до которого поднимается вода, называется потенциометрической поверхностью. Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину обозначается символом Q.

Как оценить Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине, введите Пропускаемость (τ), Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2 (h2), Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1 (h1), Радиальное расстояние на смотровой скважине 2 (r2) & Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1 (r1) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине

По какой формуле можно найти Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине?
Формула Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине выражается как Discharge Entering Cylindrical Surface into Well = (2*pi*Пропускаемость*(Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2-Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1))/ln(Радиальное расстояние на смотровой скважине 2/Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1). Вот пример: 126.9061 = (2*pi*1.4*(25-15))/ln(10/5).
Как рассчитать Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине?
С помощью Пропускаемость (τ), Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2 (h2), Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1 (h1), Радиальное расстояние на смотровой скважине 2 (r2) & Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1 (r1) мы можем найти Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине, используя формулу - Discharge Entering Cylindrical Surface into Well = (2*pi*Пропускаемость*(Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r2-Пьезометрический напор на радиальном расстоянии r1))/ln(Радиальное расстояние на смотровой скважине 2/Радиальное расстояние на наблюдательной скважине 1). В этой формуле также используются функции постоянная Архимеда, и Функция натурального логарифма.
Какие еще способы расчета Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину?
Вот различные способы расчета Выброс, поступающий с цилиндрической поверхности в скважину-
  • Discharge Entering Cylindrical Surface into Well=(2*pi*Radial Distance*Width of Aquifer)*(Coefficient of Permeability*(Change in Piezometric Head/Change in Radial Distance))OpenImg
.
Может ли Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине быть отрицательным?
Да, Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине, измеренная в Объемный расход может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине?
Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине обычно измеряется с использованием Кубический метр в секунду[m³/s] для Объемный расход. Кубический метр в сутки[m³/s], Кубический метр в час[m³/s], Кубический метр в минуту[m³/s] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Уравнение равновесия для потока в замкнутом водоносном горизонте в наблюдательной скважине.
Copied!