Reducción en el intervalo de tiempo 't1' Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Reducción en el intervalo de tiempo t1 = Reducción en el intervalo de tiempo t2-((Descargar/(4*pi*Transmisividad))*ln(Tiempo de reducción (t2)/Momento de reducción (t1)))
s1 = s2-((Q/(4*pi*T))*ln(t2/t1))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 6 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Reducción en el intervalo de tiempo t1 - (Medido en Metro) - La reducción en el intervalo de tiempo t1 es la disminución del nivel del agua o cabeza hidráulica en un pozo o acuífero durante un período específico después del inicio del bombeo.
Reducción en el intervalo de tiempo t2 - (Medido en Metro) - La reducción en el intervalo de tiempo t2 es la disminución de la altura hidráulica (o nivel del agua subterránea) en un pozo o acuífero durante un período de tiempo específico.
Descargar - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga es el caudal volumétrico de agua que se transporta a través de un área de sección transversal determinada. Incluye cualquier sólido suspendido, productos químicos disueltos o material biológico.
Transmisividad - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La transmisividad es la velocidad a la que el agua subterránea fluye horizontalmente a través de un acuífero o el grado en que un medio permite que algo, en particular la radiación electromagnética, lo atraviese.
Tiempo de reducción (t2) - (Medido en Segundo) - El tiempo de extracción (t2) es el período total para la diferencia entre el nivel del agua de bombeo y el nivel del agua estático (sin bombeo).
Momento de reducción (t1) - (Medido en Segundo) - El tiempo de reducción (t1) es el período total para la diferencia entre el nivel de agua de bombeo y el nivel de agua estático (sin bombeo).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Reducción en el intervalo de tiempo t2: 14.94 Metro --> 14.94 Metro No se requiere conversión
Descargar: 3 Metro cúbico por segundo --> 3 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Transmisividad: 11 Metro cuadrado por segundo --> 11 Metro cuadrado por segundo No se requiere conversión
Tiempo de reducción (t2): 10 Segundo --> 10 Segundo No se requiere conversión
Momento de reducción (t1): 120 Segundo --> 120 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
s1 = s2-((Q/(4*pi*T))*ln(t2/t1)) --> 14.94-((3/(4*pi*11))*ln(10/120))
Evaluar ... ...
s1 = 14.9939297967867
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
14.9939297967867 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
14.9939297967867 14.99393 Metro <-- Reducción en el intervalo de tiempo t1
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

11 Flujo inestable en un acuífero confinado Calculadoras

Reducción
​ Vamos Reducción total = (Descargar/(4*pi*Transmisividad))*ln((2.2*Transmisividad*Periodo de tiempo)/(Distancia desde el pozo de bombeo^2*Coeficiente de almacenamiento))
Reducción en el intervalo de tiempo 't1'
​ Vamos Reducción en el intervalo de tiempo t1 = Reducción en el intervalo de tiempo t2-((Descargar/(4*pi*Transmisividad))*ln(Tiempo de reducción (t2)/Momento de reducción (t1)))
Reducción en el intervalo de tiempo 't2'
​ Vamos Reducción en el intervalo de tiempo t2 = ((Descargar/(4*pi*Transmisividad))*ln(Tiempo de reducción (t2)/Momento de reducción (t1)))+Reducción en el intervalo de tiempo t1
Ecuación para la serie Well Function a un número de 4 dígitos
​ Vamos Bien función de usted = -0.577216-ln(Parámetro del pozo)+Parámetro del pozo-(Parámetro del pozo^2/2.2!)+(Parámetro del pozo^3/3.3!)
Parámetro del pozo
​ Vamos Parámetro del pozo = (Distancia desde el pozo de bombeo^2*Coeficiente de almacenamiento)/(4*Transmisividad*Periodo de tiempo)
Distancia desde el pozo de bombeo dado Coeficiente de almacenamiento
​ Vamos Distancia desde el pozo de bombeo = sqrt((2.25*Transmisividad*Tiempo de empezar/Coeficiente de almacenamiento))
Tiempo inicial dado al pozo de bombeo junto con el coeficiente de almacenamiento
​ Vamos Tiempo de empezar = (Coeficiente de almacenamiento*Distancia desde el pozo de bombeo^2)/(2.25*Transmisividad)
Transmisividad sobre el coeficiente de almacenamiento dado
​ Vamos Transmisividad = (Coeficiente de almacenamiento*Distancia desde el pozo de bombeo^2)/(2.25*Tiempo de empezar)
Ecuación para el coeficiente de almacenamiento
​ Vamos Coeficiente de almacenamiento = 2.25*Transmisividad*Tiempo de empezar/Distancia desde el pozo de bombeo^2
Cabeza piezométrica constante inicial dada la reducción
​ Vamos Cabeza piezométrica constante inicial = Posible reducción de acuífero confinado+Reducción
Reducción dada la cabeza piezométrica
​ Vamos Posible reducción de acuífero confinado = Cabeza piezométrica constante inicial-Reducción

Reducción en el intervalo de tiempo 't1' Fórmula

Reducción en el intervalo de tiempo t1 = Reducción en el intervalo de tiempo t2-((Descargar/(4*pi*Transmisividad))*ln(Tiempo de reducción (t2)/Momento de reducción (t1)))
s1 = s2-((Q/(4*pi*T))*ln(t2/t1))

¿Qué es Drawdown en hidrología?

La reducción es un cambio en el nivel del agua subterránea debido a un esfuerzo aplicado, causado por eventos como: Bombeo de un pozo. Bombeo de un pozo vecino. Toma intensiva de agua del área local. Disminuciones estacionales a medida que bajan las tasas de recarga.

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