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1. REGIME NÃO EQUILIBRADO PARA CARACTERIZAÇÃO DO AQUÍFERO: BOMBEAMENTO DO POÇO EM ESTUDOS E VERIFICAÇÃO DE ABAIXAMENTOS (sO) NO POÇO DE OBSERVAÇÃO (PO) SITUADO À DISTÂNCIA rO (CENTRO A CENTRO). EQUAÇÃO THEIS MODIFICADA Sr tT25,2logT Q183,0=s 2oo tO DADO DO ENSAIO t1 t2 EQUAÇÃO DE THEIS MODIFICADA MODIFICADA SO (ESC. ARITM.) SO1 SO2 sO - ABAIXAMENTO POÇO OBSERVAÇÃO ; Q - VAZÃO DE ENSAIO 0,01 – 0,35 (FREÁTICO) rO - DISTÂNCIA POÇO BOMBEADO – POÇO DE OBSERVAÇÃO S T - COEFICIENTE TRANSMISSIVIDADE ; S - COEFICIENTE ARMAZENAMENTO 0,00007 – 0,005 (ARTESIANO) t _ TEMPO DE BOMBEAMENTO (ESCALA LOG) sO = Sr tT25,2logT Q183,0 2o sO1 = Sr 1tT25,2logT Q183,0 2o sO2 = Sr 2tT25,2logT Q183,0 2o ∆s = sO2 – sO1 = S2or 2tT25,2l ogT Q183,0 – S2or 1tT25,2l ogT Q183,0 ∆s = T Q183,0 S2or 2tT25,2l og – S2or 1tT25,2l og P/ t2 = 10 t1 ; T = 0,183 s Q ∆ THEIS P/ PONTO 0 ; Sr tT25,2logT Q183,0=0 2o o ; S = 2or otT25,2 DETERMINADOS T E S , A EQUAÇÃO DE THEIS PODE SER UTILIZADA PARA PREVISÃO DE ABAIXAMENTOS NO POÇO BOMBEADO, SUBSTITUINDO rO POR r E sO POR s. RESUMO_HIDRÁULICA DOS POÇOS 2. REGIME EQUILIBRADO EDUTOR EDUTOR PO1 PO2 PO1 PO2 TERRENO POÇO POÇO ARTESIANO FREÁTICO NE s2 s1 s2 s1 s s NDE LENÇOL e NDE FREÁTICO h r r1 r2 RF LENÇOL ARTESIANO e r r1 r2 RA TH IE IMPERMEÁVEL IMPERMEÁVEL POÇO ARTESIANOPOÇO FREÁTICO IMPERMEÁVEL PO1 P PO2 s1 s s2 e TH IE e NDEh r r1 r2 s R REGIME EQUILIBRADO POÇO FREÁTICO IMPERMEÁVEL PO1 PO2 P NDE TH IE R S1 r1 r2 re IMPERMEÁVEL s1 NDE s s2 R REGIME EQUILIBRADO POÇO ARTESIANO No regime equilibrado R = cQ, “c” é a constante do aqüífero, c = R1/Q1 = R2/Q2 = Ri/Qi R – raio de influência do poço para a vazão Q. r – raio do poço bombeado; s – abaixamento no poço bombeado PO1 – poço de observação, distante r1 do poço bombeado (centro a centro). PO2 - poço de observação, distante r2 do poço bombeado (centro a centro). s1 – abaixamento em PO1 ; s2 – abaixamento em PO2 ARTESIANO FREÁTICO DUPUIT Q = r Rlog3,2 sKe2 A π Q = r Rlog3,2 )s2(sK= r Rlog3,2 )he(K FF 22 - e - ππ Q THIEM 1 PO Q = r 2rlog3,2 )2s_s(Ke2π Q = [ ] r 2rl og3,2 ︶s︳e︵ ︳ ︶ 2s︳e︵πk 22 THIEM 2 PO Q = 1r 2rlog3,2 )2s_1s(Ke2π Q = ] 1r 2rl og3,2 ︶1s︳e︵ ︳ ︶ 2s︳e︵[πk 22 POÇOS DE OBSERVAÇÃO (PO1_s1, r1 ; PO2_s2, r2 ; s1 > s2 ; r2 > r1) Ri = cQi ; c – CONSTANTE DO AQUÍFERO
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