Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss Formel

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Zweites Moment des DRH über den zeitlichen Ursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss. Überprüfen Sie FAQs
MQ2=(n(n+1)K2)+(2nKMI1)+MI2
MQ2 - Zweiter Moment des DRH?n - Konstante n?K - Konstante K?MI1 - Erster Moment des ERH?MI2 - Zweiter Moment des ERH?

Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss aus:.

448Edit=(3Edit(3Edit+1)4Edit2)+(23Edit4Edit10Edit)+16Edit
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Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
MQ2=(n(n+1)K2)+(2nKMI1)+MI2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
MQ2=(3(3+1)42)+(23410)+16
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
MQ2=(3(3+1)42)+(23410)+16
Letzter Schritt Auswerten
MQ2=448

Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss Formel Elemente

Variablen
Zweiter Moment des DRH
Zweites Moment des DRH über den zeitlichen Ursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss.
Symbol: MQ2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Konstante n
Die Konstante n für das Einzugsgebiet wird durch die effektive Niederschlagsmenge des Einzugsgebiets bestimmt.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Konstante K
Die Konstante K dient dazu, das Einzugsgebiet anhand der Hochwassergangeigenschaften des Einzugsgebiets zu bestimmen.
Symbol: K
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Erster Moment des ERH
Erster Moment des ERH über den Zeitursprung dividiert durch die gesamte effektive Niederschlagsmenge.
Symbol: MI1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zweiter Moment des ERH
Beim zweiten Moment des ERH handelt es sich um den zeitlichen Ursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag.
Symbol: MI2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Bestimmung von n und S des Nash-Modells

​ge Erster Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss
MQ1=(nK)+MI1
​ge Erster Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten effektiven Niederschlag
MI1=MQ1-(nK)
​ge Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag
MI2=MQ2-(n(n+1)K2)-(2nKMI1)
​ge Der erste Moment von ERH ergibt den zweiten Moment von DRH
MI1=MQ2-MI2-(n(n+1)K2)2nK

Wie wird Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss ausgewertet?

Der Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss-Evaluator verwendet Second Moment of the DRH = (Konstante n*(Konstante n+1)*Konstante K^2)+(2*Konstante n*Konstante K*Erster Moment des ERH)+Zweiter Moment des ERH, um Zweiter Moment des DRH, Das zweite Moment der DRH über den zeitlichen Ursprung dividiert durch die Formel für den gesamten direkten Abfluss ist definiert als der Moment der direkten Abflussganglinie, der dem Moment des effektiven Niederschlagshyetographen entspricht auszuwerten. Zweiter Moment des DRH wird durch das Symbol MQ2 gekennzeichnet.

Wie wird Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss zu verwenden, geben Sie Konstante n (n), Konstante K (K), Erster Moment des ERH (MI1) & Zweiter Moment des ERH (MI2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss

Wie lautet die Formel zum Finden von Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss?
Die Formel von Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss wird als Second Moment of the DRH = (Konstante n*(Konstante n+1)*Konstante K^2)+(2*Konstante n*Konstante K*Erster Moment des ERH)+Zweiter Moment des ERH ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 22.7452 = (3*(3+1)*4^2)+(2*3*4*10)+16.
Wie berechnet man Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss?
Mit Konstante n (n), Konstante K (K), Erster Moment des ERH (MI1) & Zweiter Moment des ERH (MI2) können wir Zweiter Moment von DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss mithilfe der Formel - Second Moment of the DRH = (Konstante n*(Konstante n+1)*Konstante K^2)+(2*Konstante n*Konstante K*Erster Moment des ERH)+Zweiter Moment des ERH finden.
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