Coefficient de perméabilité lorsque l'équation d'équilibre pour un puits dans un aquifère non confiné Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de perméabilité = Débit constant d'un aquifère libre/(pi*(Profondeur de la nappe phréatique 2^2-Profondeur de la nappe phréatique^2)/ln(Distance radiale au puits d'observation 2/Distance radiale au puits d'observation 1))
K = Qu/(pi*(H2^2-H1^2)/ln(r2/r1))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Coefficient de perméabilité - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le coefficient de perméabilité du sol décrit la facilité avec laquelle un liquide se déplace dans le sol.
Débit constant d'un aquifère libre - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit constant d'un aquifère libre fait référence à une condition dans laquelle le débit de l'eau souterraine et le niveau de la nappe phréatique restent constants au fil du temps.
Profondeur de la nappe phréatique 2 - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de la nappe phréatique 2 fait référence à la distance verticale entre la surface du sol et la nappe phréatique, qui est la surface supérieure de la zone de saturation où le sol ou la roche est complètement saturé.
Profondeur de la nappe phréatique - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de la nappe phréatique fait référence à la distance verticale entre la surface du sol et la nappe phréatique, qui est la surface supérieure de la zone de saturation où le sol ou la roche est complètement saturé.
Distance radiale au puits d'observation 2 - (Mesuré en Mètre) - La distance radiale au puits d'observation 2 fait référence à la distance horizontale entre le centre d'un puits de pompage et le puits d'observation.
Distance radiale au puits d'observation 1 - (Mesuré en Mètre) - La distance radiale au puits d'observation 1 fait référence à la distance horizontale entre le centre d'un puits de pompage et le puits d'observation.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Débit constant d'un aquifère libre: 65 Mètre cube par seconde --> 65 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Profondeur de la nappe phréatique 2: 45 Mètre --> 45 Mètre Aucune conversion requise
Profondeur de la nappe phréatique: 43 Mètre --> 43 Mètre Aucune conversion requise
Distance radiale au puits d'observation 2: 10 Mètre --> 10 Mètre Aucune conversion requise
Distance radiale au puits d'observation 1: 5 Mètre --> 5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
K = Qu/(pi*(H2^2-H1^2)/ln(r2/r1)) --> 65/(pi*(45^2-43^2)/ln(10/5))
Évaluer ... ...
K = 0.0814847386927407
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0814847386927407 Mètre par seconde -->8.14847386927407 Centimètre par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
8.14847386927407 8.148474 Centimètre par seconde <-- Coefficient de perméabilité
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
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Flux non confiné Calculatrices

Épaisseur saturée de l'aquifère lorsque l'écoulement constant d'un aquifère non confiné est pris en compte
​ LaTeX ​ Aller Épaisseur saturée de l'aquifère = sqrt((Débit constant d'un aquifère libre*ln(Rayon à la limite de la zone d'influence/Rayon du puits de pompage))/(pi*Coefficient de perméabilité)+Profondeur de l'eau dans le puits de pompage^2)
Coefficient de perméabilité lorsque l'équation d'équilibre pour un puits dans un aquifère non confiné
​ LaTeX ​ Aller Coefficient de perméabilité = Débit constant d'un aquifère libre/(pi*(Profondeur de la nappe phréatique 2^2-Profondeur de la nappe phréatique^2)/ln(Distance radiale au puits d'observation 2/Distance radiale au puits d'observation 1))
Équation d'équilibre pour un puits dans un aquifère non confiné
​ LaTeX ​ Aller Débit constant d'un aquifère libre = pi*Coefficient de perméabilité*(Profondeur de la nappe phréatique 2^2-Profondeur de la nappe phréatique^2)/ln(Distance radiale au puits d'observation 2/Distance radiale au puits d'observation 1)
Décharge en bordure de zone d’influence
​ LaTeX ​ Aller Débit constant d'un aquifère libre = pi*Coefficient de perméabilité*(Épaisseur saturée de l'aquifère^2-Profondeur de l'eau dans le puits de pompage^2)/ln(Rayon à la limite de la zone d'influence/Rayon du puits de pompage)

Coefficient de perméabilité lorsque l'équation d'équilibre pour un puits dans un aquifère non confiné Formule

​LaTeX ​Aller
Coefficient de perméabilité = Débit constant d'un aquifère libre/(pi*(Profondeur de la nappe phréatique 2^2-Profondeur de la nappe phréatique^2)/ln(Distance radiale au puits d'observation 2/Distance radiale au puits d'observation 1))
K = Qu/(pi*(H2^2-H1^2)/ln(r2/r1))

Qu'est-ce que la recharge des eaux souterraines?

La recharge des eaux souterraines ou le drainage profond ou la percolation profonde est un processus hydrologique au cours duquel l'eau descend des eaux de surface vers les eaux souterraines. La recharge est la principale méthode par laquelle l'eau pénètre dans un aquifère. Ce processus se produit généralement dans la zone vadose sous les racines des plantes et est souvent exprimé sous forme de flux vers la surface de la nappe phréatique.

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