Diametro o dimensione delle particelle quando il numero di Reynold è unità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Diametro per acquifero non confinato = (Viscosità dinamica per acquifero/(Densità di massa*Velocità di flusso per acquifero non confinato))
D = (μviscosity/(ρ*Vf))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Diametro per acquifero non confinato - (Misurato in Metro) - Il diametro di un acquifero non confinato è una linea retta che passa da un lato all'altro attraverso il centro di un corpo o di una figura, in particolare un cerchio o una sfera.
Viscosità dinamica per acquifero - (Misurato in poise) - La viscosità dinamica di un fluido è la misura della sua resistenza al flusso quando viene applicata una forza esterna.
Densità di massa - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di massa di una sostanza è la sua massa per unità di volume.
Velocità di flusso per acquifero non confinato - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di flusso per un acquifero non confinato è la velocità del flusso delle acque sotterranee che è proporzionale all'entità del gradiente idraulico e alla conduttività idraulica dell'acquifero.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Viscosità dinamica per acquifero: 0.19 poise --> 0.19 poise Nessuna conversione richiesta
Densità di massa: 997 Chilogrammo per metro cubo --> 997 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Velocità di flusso per acquifero non confinato: 0.01 Metro al secondo --> 0.01 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
D = (μviscosity/(ρ*Vf)) --> (0.19/(997*0.01))
Valutare ... ...
D = 0.0190571715145436
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0190571715145436 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0190571715145436 0.019057 Metro <-- Diametro per acquifero non confinato
(Calcolo completato in 00.008 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suraj Kumar
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha creato questa calcolatrice e altre 2100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

Distanza radiale e raggio del pozzo Calcolatrici

Distanza radiale del pozzo 2 basata sullo scarico di due pozzi in esame
​ LaTeX ​ Partire Distanza radiale al pozzo 2 = Distanza radiale al pozzo di osservazione 1*exp((pi*Coefficiente di permeabilità delle particelle del suolo*(Profondità dell'acqua 2^2-Profondità dell'acqua 1^2))/Scarico)
Distanza radiale del pozzo 1 basata sullo scarico di due pozzi in esame
​ LaTeX ​ Partire Distanza radiale 1 = Distanza radiale al pozzo di osservazione 2/exp((pi*Coefficiente di permeabilità delle particelle del suolo*(Profondità dell'acqua 2^2-Profondità dell'acqua 1^2))/Scarico)
Raggio del pozzo in base alla portata in acquifero non confinato
​ LaTeX ​ Partire Raggio di scarico ben dato = Raggio di influenza/exp((pi*Coefficiente di permeabilità delle particelle del suolo*(Spessore iniziale dell'acquifero^2-Profondità dell'acqua^2))/Scarico)
Raggio del pozzo in base alla portata in acquifero non confinato con base 10
​ LaTeX ​ Partire Raggio di scarico ben dato = Raggio di influenza/10^((1.36*Coefficiente di permeabilità delle particelle del suolo*(Spessore iniziale dell'acquifero^2-Profondità dell'acqua^2))/Scarico)

Diametro o dimensione delle particelle quando il numero di Reynold è unità Formula

​LaTeX ​Partire
Diametro per acquifero non confinato = (Viscosità dinamica per acquifero/(Densità di massa*Velocità di flusso per acquifero non confinato))
D = (μviscosity/(ρ*Vf))

Cos'è la viscosità?

La viscosità di un fluido è una misura della sua resistenza alla deformazione a una data velocità. Per i liquidi, corrisponde al concetto informale di "spessore": ad esempio, lo sciroppo ha una viscosità maggiore dell'acqua.

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