Velocidad del flujo según la ley de Darcy a distancia radical Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad del flujo a distancia radial = Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial)
Vr = K*(dh/dr)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Velocidad del flujo a distancia radial - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del flujo a una distancia radial es la velocidad a la que el agua subterránea se mueve a través de un medio poroso a una distancia radial específica desde un pozo u otro punto de interés.
Coeficiente de permeabilidad - (Medido en Metro por Segundo) - El coeficiente de permeabilidad es la medida de la capacidad de un material poroso (como el suelo o la roca) para transmitir fluidos a través de él. Cuantifica la facilidad con la que el agua puede fluir a través del material.
Cambio en la cabeza piezométrica - (Medido en Metro) - El cambio en la carga piezométrica es la diferencia en la carga hidráulica entre dos puntos dentro de un acuífero o sistema de agua subterránea.
Cambio en la distancia radial - (Medido en Metro) - El cambio en la distancia radial es la variación en la distancia desde un pozo de bombeo hasta un punto específico en un acuífero a lo largo del tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de permeabilidad: 3 centímetro por segundo --> 0.03 Metro por Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Cambio en la cabeza piezométrica: 1.25 Metro --> 1.25 Metro No se requiere conversión
Cambio en la distancia radial: 0.25 Metro --> 0.25 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vr = K*(dh/dr) --> 0.03*(1.25/0.25)
Evaluar ... ...
Vr = 0.15
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.15 Metro por Segundo -->15 centímetro por segundo (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
15 centímetro por segundo <-- Velocidad del flujo a distancia radial
(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 Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

10+ Flujo constante hacia un pozo Calculadoras

Ecuación de equilibrio de Thiem para flujo estable en acuíferos confinados
​ Vamos Flujo constante en un acuífero confinado = 2*pi*Coeficiente de permeabilidad*Ancho del acuífero*(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)
Ecuación de Equilibrio para Flujo en Acuífero Confinado en Pozo de Observación
​ 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)
Transmisividad cuando se consideran la descarga y las reducciones
​ Vamos Transmisividad = Flujo constante en un acuífero confinado*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)/(2*pi*(Reducción al inicio de la recuperación-Reducción a la vez))
Transmisividad cuando se descarga en el borde de la zona de influencia
​ Vamos Transmisividad en el borde de la zona de influencia = (Flujo constante en un acuífero confinado*ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1))/(2*pi*Posible reducción de acuífero confinado)
Descarga observada en el borde de la zona de influencia
​ Vamos Descarga observada en el borde de la zona de influencia = 2*pi*Transmisividad*Posible reducción de acuífero confinado/ln(Distancia radial en el pozo de observación 2/Distancia radial en el pozo de observación 1)
Descarga que ingresa a la superficie cilíndrica hacia la descarga del pozo
​ Vamos Descarga que ingresa a la superficie cilíndrica del pozo = (2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero)*(Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial))
Velocidad del flujo según la ley de Darcy a distancia radical
​ 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
​ 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
​ 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
​ Vamos Superficie a través de la cual ocurre la velocidad del flujo = 2*pi*Distancia radial*Ancho del acuífero

Velocidad del flujo según la ley de Darcy a distancia radical Fórmula

Velocidad del flujo a distancia radial = Coeficiente de permeabilidad*(Cambio en la cabeza piezométrica/Cambio en la distancia radial)
Vr = K*(dh/dr)

¿Qué es la recarga?

La recarga es el método principal a través del cual el agua ingresa a un acuífero. Este proceso generalmente ocurre en la zona vadosa debajo de las raíces de las plantas y, a menudo, se expresa como un flujo hacia la superficie del nivel freático. La recarga de agua subterránea también abarca el agua que se aleja del nivel freático y se adentra en la zona saturada.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!