Ecuación de Equilibrio para Flujo en Acuífero Confinado en Pozo de Observación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descarga que ingresa a la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*Transmisividad*(Cabeza piezométrica a distancia radial r2-Cabeza piezométrica a distancia radial r1))/ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)
Q = (2*pi*τ*(h2-h1))/ln(r2/r1)
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
Descarga que ingresa a la superficie cilíndrica del pozo - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga que ingresa a la superficie cilíndrica del pozo es el caudal de agua subterránea que ingresa a un pozo o pozo cilíndrico. Influye en el diseño y gestión de los pozos.
Transmisividad - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La transmisividad es la medida de cuánta agua se puede transmitir horizontalmente a través de una unidad de ancho de todo el espesor de un acuífero.
Cabeza piezométrica a distancia radial r2 - (Medido en Metro) - La altura piezométrica a la distancia radial r2 es la altura hidráulica medida a una distancia radial específica r2 desde un punto de interés, generalmente un pozo o un pozo de bombeo.
Cabeza piezométrica a distancia radial r1 - (Medido en Metro) - La altura piezométrica a la distancia radial r1 es la altura hidráulica medida a una distancia radial específica r1 desde un punto de interés, generalmente un pozo o un pozo de bombeo.
Distancia radial en el pozo de observación 2 - (Medido en Metro) - La Distancia Radial en el Pozo de Observación 2 es el valor de la distancia radial desde el pozo 2 cuando tenemos información previa de otros parámetros utilizados.
Distancia radial en el pozo de observación 1 - (Medido en Metro) - La distancia radial en el pozo de observación 1 es el valor de la distancia radial desde el pozo 1 cuando tenemos información previa de otros parámetros utilizados.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Transmisividad: 1.4 Metro cuadrado por segundo --> 1.4 Metro cuadrado por segundo No se requiere conversión
Cabeza piezométrica a distancia radial r2: 25 Metro --> 25 Metro No se requiere conversión
Cabeza piezométrica a distancia radial r1: 15 Metro --> 15 Metro No se requiere conversión
Distancia radial en el pozo de observación 2: 10 Metro --> 10 Metro No se requiere conversión
Distancia radial en el pozo de observación 1: 5 Metro --> 5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q = (2*pi*τ*(h2-h1))/ln(r2/r1) --> (2*pi*1.4*(25-15))/ln(10/5)
Evaluar ... ...
Q = 126.906083971161
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
126.906083971161 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
126.906083971161 126.9061 Metro cúbico por segundo <-- Descarga que ingresa a la superficie cilíndrica del pozo
(Cálculo completado en 00.004 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 Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

Flujo constante hacia un pozo Calculadoras

Velocidad del flujo según la ley de Darcy a distancia radical
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad del flujo a distancia radial = Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial)
Cambio en la cabeza piezométrica
​ LaTeX ​ Vamos Cambio en la cabeza piezométrica = Velocidad del flujo a distancia radial*Cambio en la distancia radial/Coeficiente de permeabilidad
Cambio en la distancia radial
​ LaTeX ​ Vamos Cambio en la distancia radial = Coeficiente de permeabilidad*Cambio en la cabeza piezométrica/Velocidad del flujo a distancia radial
Superficie cilíndrica a través de la cual ocurre la velocidad del flujo
​ LaTeX ​ Vamos Superficie a través de la cual ocurre la velocidad del flujo = 2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero

Ecuación de Equilibrio para Flujo en Acuífero Confinado en Pozo de Observación Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Descarga que ingresa a la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*Transmisividad*(Cabeza piezométrica a distancia radial r2-Cabeza piezométrica a distancia radial r1))/ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)
Q = (2*pi*τ*(h2-h1))/ln(r2/r1)

¿Qué es la transmisividad?

La transmisividad describe la capacidad del acuífero para transmitir agua subterránea en todo su espesor saturado. La transmisividad se mide como la velocidad a la que el agua subterránea puede fluir a través de una sección de acuífero de ancho unitario bajo un gradiente hidráulico unitario.

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