Konstanter Depressionskopf bei Entladung und Zeit in Stunden Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Konstanter Depressionskopf = Entladung im Brunnen/((2.303*Querschnittsfläche des Brunnens*log((Depressionskopf/Senkenhöhe in Brunnen 2),10))/Zeit)
H' = Q/((2.303*Acsw*log((hd/hw2),10))/t)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
log - Die logarithmische Funktion ist eine Umkehrfunktion zur Exponentiation., log(Base, Number)
Verwendete Variablen
Konstanter Depressionskopf - Der konstante Druck ist der konstante Druckwert im Brunnen.
Entladung im Brunnen - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Entladung im Brunnen ist die Fließrate einer Flüssigkeit im Brunnen.
Querschnittsfläche des Brunnens - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Querschnittsbereich des Brunnens ist die Oberfläche der inneren Öffnung des Brunnens.
Depressionskopf - (Gemessen in Meter) - Die Druckhöhe ist die Differenz zwischen dem Grundwasserspiegel und dem Wasserstand im Brunnen, wenn die Pumpe gestoppt wird.
Senkenhöhe in Brunnen 2 - (Gemessen in Meter) - Der Unterdruck in Brunnen 2 ist der Unterdruck im Brunnen zu einem Zeitpunkt T nach dem Pumpenstopp.
Zeit - (Gemessen in Stunde) - Unter Zeit versteht man die fortlaufende und kontinuierliche Abfolge von Ereignissen, die nacheinander auftreten, von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entladung im Brunnen: 0.99 Kubikmeter pro Sekunde --> 0.99 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche des Brunnens: 13 Quadratmeter --> 13 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Depressionskopf: 27 Meter --> 27 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Senkenhöhe in Brunnen 2: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Zeit: 4 Stunde --> 4 Stunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H' = Q/((2.303*Acsw*log((hd/hw2),10))/t) --> 0.99/((2.303*13*log((27/10),10))/4)
Auswerten ... ...
H' = 0.0570560307982761
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0570560307982761 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0570560307982761 0.057056 <-- Konstanter Depressionskopf
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Konstant je nach Grundboden Taschenrechner

Konstante je nach Boden an der Basis des Bohrlochs mit Basis 10
​ Gehen Konstante = ((Querschnittsfläche bei spezifischer Kapazität*2.303)/Zeit)*log((Depressionskopf/Senkenhöhe in Brunnen 2),10)
Konstante je nach Boden an der Basis des Brunnens
​ Gehen Konstante = (Querschnittsfläche/Zeit)*log((Depressionskopf/Senkenhöhe in Brunnen 2),e)
Konstant, abhängig vom Boden an der Basis einer gut gegebenen spezifischen Kapazität
​ Gehen Konstante = Querschnittsfläche bei spezifischer Kapazität*Spezifische Kapazität in SI-Einheit
Konstant abhängig vom Boden an der Basis von gut gegebenem Lehmboden
​ Gehen Konstante = 0.25*Querschnittsfläche

Konstanter Depressionskopf bei Entladung und Zeit in Stunden Formel

Konstanter Depressionskopf = Entladung im Brunnen/((2.303*Querschnittsfläche des Brunnens*log((Depressionskopf/Senkenhöhe in Brunnen 2),10))/Zeit)
H' = Q/((2.303*Acsw*log((hd/hw2),10))/t)

Was ist Entladung?

Der Begriff „Abfluss“ bezieht sich im Zusammenhang mit Brunnen, Flüssen oder hydraulischen Systemen auf die Wassermenge, die in einem bestimmten Zeitraum aus einer bestimmten Quelle fließt. Er wird häufig verwendet, um die Wassermenge zu beschreiben, die aus einem Brunnen, Fluss oder Entwässerungssystem gefördert oder freigesetzt wird. Der Abfluss ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung der Wasserversorgungskapazität eines Brunnens oder Flusses. So weisen beispielsweise höhere Abflussraten eines Brunnens auf eine höhere Wasserausbeute hin, was für die Bewertung seiner Produktivität und Nachhaltigkeit wichtig ist.

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