Gleichung für den Speicherkoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Speicherkoeffizient = 2.25*Durchlässigkeit*Anfangszeit/Entfernung vom Pumping Well^2
S = 2.25*T*t0/r^2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Speicherkoeffizient - Der Speicherkoeffizient ist die Wassermenge, die pro Einheit Rückgang der hydraulischen Druckhöhe im Grundwasserleiter und pro Flächeneinheit des Grundwasserleiters aus dem Speicher freigegeben wird.
Durchlässigkeit - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Unter Transmissivität versteht man die Geschwindigkeit, mit der Grundwasser horizontal durch einen Grundwasserleiter fließt, bzw. das Ausmaß, in dem ein Medium etwas, insbesondere elektromagnetische Strahlung, durchlässt.
Anfangszeit - (Gemessen in Zweite) - Der Startzeitpunkt ist der erste Zeitpunkt oder Zeitraum, in dem ein Grundwassertest oder Pumptest beginnt. Dies ist entscheidend für das Verständnis der Reaktion des Grundwassersystems auf die durch den Test verursachte Belastung.
Entfernung vom Pumping Well - (Gemessen in Meter) - Die Entfernung vom Pumpbrunnen ist die horizontale Entfernung zwischen einem bestimmten Punkt in einem Grundwasserleiter und dem Standort eines Pumpbrunnens. Sie beeinflusst das Verhalten des Grundwasserflusses.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchlässigkeit: 11 Quadratmeter pro Sekunde --> 11 Quadratmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Anfangszeit: 31 Zweite --> 31 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Entfernung vom Pumping Well: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
S = 2.25*T*t0/r^2 --> 2.25*11*31/3^2
Auswerten ... ...
S = 85.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
85.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
85.25 <-- Speicherkoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

Instationärer Fluss in einem begrenzten Grundwasserleiter Taschenrechner

Drawdown
​ LaTeX ​ Gehen Gesamter Drawdown = (Entladung/(4*pi*Durchlässigkeit))*ln((2.2*Durchlässigkeit*Zeitraum)/(Entfernung vom Pumping Well^2*Speicherkoeffizient))
Drawdown im Zeitintervall 't1'
​ LaTeX ​ Gehen Rückgang im Zeitintervall t1 = Rückgang im Zeitintervall t2-((Entladung/(4*pi*Durchlässigkeit))*ln(Zeitpunkt des Rückgangs (t2)/Zeitpunkt des Rückgangs (t1)))
Drawdown im Zeitintervall 't2'
​ LaTeX ​ Gehen Rückgang im Zeitintervall t2 = ((Entladung/(4*pi*Durchlässigkeit))*ln(Zeitpunkt des Rückgangs (t2)/Zeitpunkt des Rückgangs (t1)))+Rückgang im Zeitintervall t1
Gleichung für den Speicherkoeffizienten
​ LaTeX ​ Gehen Speicherkoeffizient = 2.25*Durchlässigkeit*Anfangszeit/Entfernung vom Pumping Well^2

Gleichung für den Speicherkoeffizienten Formel

​LaTeX ​Gehen
Speicherkoeffizient = 2.25*Durchlässigkeit*Anfangszeit/Entfernung vom Pumping Well^2
S = 2.25*T*t0/r^2

Was ist Durchlässigkeit?

Die Durchlässigkeit beschreibt die Fähigkeit des Grundwasserleiters, Grundwasser über seine gesamte gesättigte Dicke zu übertragen. Die Durchlässigkeit wird als die Geschwindigkeit gemessen, mit der das Grundwasser unter einem hydraulischen Gradienten der Einheit durch einen Grundwasserleiterabschnitt mit einer Einheitsbreite fließen kann.

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