Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag Formel

Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Beim zweiten Moment des ERH handelt es sich um den zeitlichen Ursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag. Überprüfen Sie FAQs
MI2=MQ2-(n(n+1)K2)-(2nKMI1)
MI2 - Zweiter Moment des ERH?MQ2 - Zweiter Moment des DRH?n - Konstante n?K - Konstante K?MI1 - Erster Moment des ERH?

Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag aus:.

16Edit=448Edit-(3Edit(3Edit+1)4Edit2)-(23Edit4Edit10Edit)
Sie sind hier -

Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag?

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

Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag Formel Elemente

Variablen
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.
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.

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 DRH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten direkten Abfluss
MQ2=(n(n+1)K2)+(2nKMI1)+MI2
​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 ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag ausgewertet?

Der Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag-Evaluator verwendet Second Moment of the ERH = Zweiter Moment des DRH-(Konstante n*(Konstante n+1)*Konstante K^2)-(2*Konstante n*Konstante K*Erster Moment des ERH), um Zweiter Moment des ERH, Das zweite Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch die Formel für den Gesamtüberschussniederschlag ist definiert als der Moment des effektiven Niederschlagshyetographen, der dem Moment der direkten Abflussganglinie entspricht auszuwerten. Zweiter Moment des ERH wird durch das Symbol MI2 gekennzeichnet.

Wie wird Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag zu verwenden, geben Sie Zweiter Moment des DRH (MQ2), Konstante n (n), Konstante K (K) & Erster Moment des ERH (MI1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag

Wie lautet die Formel zum Finden von Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag?
Die Formel von Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag wird als Second Moment of the ERH = Zweiter Moment des DRH-(Konstante n*(Konstante n+1)*Konstante K^2)-(2*Konstante n*Konstante K*Erster Moment des ERH) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 441.2548 = 448-(3*(3+1)*4^2)-(2*3*4*10).
Wie berechnet man Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag?
Mit Zweiter Moment des DRH (MQ2), Konstante n (n), Konstante K (K) & Erster Moment des ERH (MI1) können wir Zweiter Moment von ERH über den Zeitursprung dividiert durch den gesamten überschüssigen Niederschlag mithilfe der Formel - Second Moment of the ERH = Zweiter Moment des DRH-(Konstante n*(Konstante n+1)*Konstante K^2)-(2*Konstante n*Konstante K*Erster Moment des ERH) finden.
Copied!