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Hydraulik und Wasserwerk
Abflusskoeffizient in Über Kerben und Wehre fließen Formeln
Der Abflusskoeffizient ist das Verhältnis zwischen tatsächlichem und theoretischem Abfluss. Und wird durch C
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gekennzeichnet.
Formeln zum Suchen von Abflusskoeffizient in Über Kerben und Wehre fließen
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Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss über das Wehr ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss beim Überqueren des Wehrs unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung, wenn die Geschwindigkeit nicht berücksichtigt wird
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Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Rehbocks-Formel für den Entladekoeffizienten
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Entladungskoeffizient für die zum Absinken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit
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Ausflusskoeffizient bei gegebener Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist
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Abflusskoeffizient bei gegebener tatsächlicher Abflussmenge über ein breites Kammwehr
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Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss des Wehrs, wenn die kritische Tiefe konstant ist
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Abflusskoeffizient für maximalen Abfluss über Kammwehr
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Abflusskoeffizient bei Abfluss durch freien Wehrabschnitt
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Entladungskoeffizient bei Entladung durch den versunkenen Teil
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Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit bei Abfluss durch freies Wehr
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Abflusskoeffizient bei Annäherung an die Geschwindigkeit eines untergetauchten Wehrs
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Abflusskoeffizient gegebene Konstante für Wehr mit rechteckiger Öffnung
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Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss für das Cipolletti-Wehr
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Abflusskoeffizient bei Abfluss für dreieckiges Wehr bei einem Winkel von 90
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Über Kerben und Wehre fließen-Formeln, die Abflusskoeffizient verwenden
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Abfluss über Wehr ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Abfluss über Wehr unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Entladung unter Berücksichtigung der Annäherungsgeschwindigkeit
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Kopf über Crest für gegebene Entladung ohne Geschwindigkeit
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Kopf über Kamm bei Entladung, Überqueren des Wehrs mit Geschwindigkeit
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Länge des Scheitelpunkts bei Abfluss über das Wehr
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Länge des Kamms ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Länge des Kamms unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche
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Länge des Scheitels für die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderliche Zeit
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Querschnittsfläche bei gegebener Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist
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Head2 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist
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Kopf1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche erforderlich ist
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Erforderliche Zeit zum Absenken der Flüssigkeitsoberfläche für die dreieckige Kerbe
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Querschnittsfläche gegeben Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist
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Head2 erhält Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist
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Head1 gegebene Zeit, die zum Absenken der Flüssigkeit für die dreieckige Kerbe erforderlich ist
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Tatsächlicher Abfluss über das Wehr mit breiter Haube
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Länge der Krone bei tatsächlichem Abfluss über das Wehr mit breiter Krone
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Gesamthöhe für den tatsächlichen Abfluss über ein Wehr mit breiter Krone
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Maximaler Abfluss eines breiten Kammwehrs, wenn die kritische Tiefe konstant ist
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Länge des Kamms, wenn die kritische Tiefe für den Abfluss des Wehrs konstant ist
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Gesamtförderhöhe für maximale Entladung
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Maximaler Abfluss über ein Wehr mit breiter Haube
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Förderhöhe, wenn die Geschwindigkeit für den Abfluss über ein Wehr mit breiter Haube berücksichtigt wird
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Länge der Krone über dem Wehr mit breiter Krone für maximalen Abfluss
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Entladung durch freien Wehrabschnitt
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Länge des Kamms für den Abfluss durch den freien Wehrabschnitt
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Gehen Sie weiter auf das stromaufwärts gelegene Wehr und entladen Sie es über den freien Wehrabschnitt
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Begeben Sie sich auf das stromabwärts gelegene Wehr, um den Abfluss durch den freien Wehrabschnitt zu erreichen
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Entladung durch ertrunkenen Teil
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Begeben Sie sich auf das flussaufwärts gelegene Wehr, um durch den versunkenen Abschnitt abzuleiten
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Entladung durch freies Wehr, wenn die Geschwindigkeit erreicht wird
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Länge des Scheitelpunkts für die Entladung durch ein freies Wehr
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Abfluss durch untergetauchtes Wehr bei Annäherung an die Geschwindigkeit
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Länge des Kamms für die Entladung durch den versunkenen Teil
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Konstante für Wehr mit kleiner rechteckiger Öffnung
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Breite der Öffnung als Konstante für Wehr mit rechteckiger Öffnung
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Höhe der Öffnung bei gegebener Konstante für Wehr mit rechteckiger Öffnung
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Entladung über Trapezkerbe, wenn Gesamtentladungskoeffizient für Trapezkerbe
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Abfluss für das Cipolletti-Wehr
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Länge des Kamms bei Abfluss für das Cipolletti-Wehr
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Leiter erhält Entlastung für Cipolletti-Wehr
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Abfluss für das gesamte dreieckige Wehr
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Gehen Sie zur Entlastung des gesamten dreieckigen Wehrs
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Abfluss für dreieckiges Wehr, wenn der Winkel 90 beträgt
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Förderhöhe, wenn der Abflusswinkel für das dreieckige Wehr 90 beträgt
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Abfluss für Dreieckswehr unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
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Liste der Variablen in Über Kerben und Wehre fließen-Formeln
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Francis-Entladung mit unterdrücktem Ende
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Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
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Länge der Wehrkrone
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Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs
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Geschwindigkeitskopf
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Francis Entlastung
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Anzahl der Endkontraktionen
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Stiller Wasserstand
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Höhe des Wappens
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Querschnittsfläche des Stausees
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Zeitintervall
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Fahren Sie weiter stromabwärts von Weir
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Fahren Sie weiter stromaufwärts von Weir
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Theta
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Tatsächlicher Abfluss über das Wehr mit breiter Haube
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Kritische Wehrtiefe
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Gesamtkopf
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Abfluss über ein Wehr mit breiter Haube
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Maximaler Abfluss über ein Wehr mit breiter Haube
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Entladung durch Freiportion
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Entladung durch ertrunkenen Teil
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Geschwindigkeit über untergetauchtem Wehr
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Konstante für kleine rechteckige Apertur
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Breite der kleinen rechteckigen Öffnung
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Höhe der kleinen rechteckigen Öffnung
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Entlastung durch Cipolletti
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Abfluss durch Dreieckswehr
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FAQ
Was ist der Abflusskoeffizient?
Der Abflusskoeffizient ist das Verhältnis zwischen tatsächlichem und theoretischem Abfluss.
Kann Abflusskoeffizient negativ sein?
{YesorNo}, der in {OutputVariableMeasurementName} gemessene Abflusskoeffizient kann {CanorCannot} negativ sein.
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