{"id":44681,"date":"2019-10-16T06:27:55","date_gmt":"2019-10-16T05:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-kubikmeter-definition\/"},"modified":"2020-03-11T07:26:55","modified_gmt":"2020-03-11T06:26:55","slug":"was-ist-kubikmeter-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-kubikmeter-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Kubikmeter &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Der Kubikmeter ist die vom SI abgeleitete Volumeneinheit.\u00a0Wenn ein Quadrat eine Seite von 3 Metern hat, w\u00e4re das Volumen 3 Meter mal 3 Meter mal 3 Meter oder 27 Kubikmeter.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Was ist Volumen?<\/h2>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/what-is-volume-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-16483 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/what-is-volume-min-300x300.png\" alt=\"Was ist Volumen - Physik\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/what-is-volume-min-300x300.png\" \/><\/a>Volumen<\/strong>\u00a0ist eine\u00a0<strong>physikalische<\/strong>\u00a0Grundgr\u00f6\u00dfe\u00a0.\u00a0<strong>Volumen<\/strong>\u00a0ist eine abgeleitete Gr\u00f6\u00dfe und dr\u00fcckt die\u00a0<strong>dreidimensionale Ausdehnung<\/strong>\u00a0eines\u00a0<strong>Objekts aus<\/strong>\u00a0.\u00a0Das Volumen wird h\u00e4ufig numerisch mit der von SI abgeleiteten Einheit, dem\u00a0<strong>Kubikmeter,<\/strong>\u00a0quantifiziert\u00a0.\u00a0Beispielsweise wird das Volumen innerhalb einer\u00a0<strong>Kugel<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>dh<\/strong>\u00a0das Volumen einer Kugel) zu\u00a0<strong>V = 4 \/ 3\u03c0r\u00a0<\/strong><strong><sup>3 abgeleitet<\/sup><\/strong>\u00a0, wobei r der Radius der Kugel ist.\u00a0Als ein anderes Beispiel ist das Volumen eines W\u00fcrfels gleich Seite mal Seite mal Seite.\u00a0Da jede Seite eines Quadrats gleich ist, kann es einfach die L\u00e4nge einer Seite sein, die\u00a0<strong>gew\u00fcrfelt wird<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Wenn ein Quadrat eine Seite von 3 Metern hat, w\u00e4re das Volumen 3 Meter mal 3 Meter mal 3 Meter oder 27 Kubikmeter.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Volumen eines Atoms und eines Kerns<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_11250\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-11250\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Structure-of-Matter.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11250 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Structure-of-Matter-300x132.jpg\" alt=\"Struktur der Materie.\" width=\"300\" height=\"132\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Structure-of-Matter-300x132.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11250\" class=\"wp-caption-text\"><span>Struktur der Materie.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>Das Atom<\/span><\/strong><span>\u00a0besteht aus einem kleinen, aber massiven\u00a0<\/span><strong><span>Kern,<\/span><\/strong><span>\u00a0der von einer Wolke sich schnell bewegender\u00a0<\/span><strong><span>Elektronen umgeben ist<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Der Kern besteht aus\u00a0<\/span><strong><span>Protonen und\u00a0<\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\"><strong><span>Neutronen<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Typische Kernradien liegen in der Gr\u00f6\u00dfenordnung von 10 &#8211;\u00a0<\/span><sup><span>14<\/span><\/sup><span>\u00a0m.\u00a0Unter der Annahme einer Kugelform k\u00f6nnen Kernradien nach folgender Formel berechnet werden:<\/span><\/p>\n<p><span>r = r\u00a0<\/span><sub><span>0<\/span><\/sub><span>\u00a0.\u00a0A\u00a0<\/span><sup><span>1\/3<\/span><\/sup><\/p>\n<p><span>wobei r\u00a0<\/span><sub><span>0<\/span><\/sub><span>\u00a0= 1,2 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u201315<\/span><\/sup><span>\u00a0m = 1,2 fm<\/span><\/p>\n<p><span>Wenn wir diese N\u00e4herung verwenden, erwarten wir daher, dass das Volumen des Kerns in der Gr\u00f6\u00dfenordnung von 4 \/ 3\u03c0r\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0oder 7,23 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u201345<\/span><\/sup><span>\u00a0m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0f\u00fcr Wasserstoffkerne oder 1721 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>\u201345<\/span><\/sup><span>\u00a0m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0f\u00fcr\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/uranium\/uranium-238\/\"><sup><span>238<\/span><\/sup><span>\u00a0U-<\/span><\/a><span>\u00a0Kerne liegt.\u00a0Dies sind Volumina von Kernen und Atomkernen (Protonen und Neutronen), die etwa\u00a0<\/span><strong><span>99,95%<\/span><\/strong><span>\u00a0der Atommasse enthalten.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>K\u00fchlmittelvolumen im Reaktork\u00fchlmittelsystem<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_102\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-102\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/WWER_nuclear_reactor.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-102 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/WWER_nuclear_reactor-300x288.jpg\" alt=\"Kernreaktor - WWER 1200\" width=\"300\" height=\"288\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/WWER_nuclear_reactor-300x288.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-102\" class=\"wp-caption-text\"><span>Kernreaktor und Prim\u00e4rk\u00fchlsystem des WWER-1200.<\/span><br \/>\n<span>Quelle: gidropress.podolsk.ru<\/span><br \/>\n<span>verwendet mit Genehmigung von \u0410\u041e \u041e\u041a\u0411 \u201c\u0413\u0418\u0414\u0420\u041e\u041f\u0420\u0415\u0421\u0421\u201d<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>In typischen modernen\u00a0<\/span><a title=\"PWR - Druckwasserreaktor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><strong><span>Druckwasserreaktoren<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(PWRs) besteht das\u00a0in der Abbildung gezeigte\u00a0<\/span><strong><span>Reaktork\u00fchlsystem<\/span><\/strong><span>\u00a0(RCS) aus:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>das\u00a0<\/span><a title=\"Reaktordruckbeh\u00e4lter\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/reactor-pressure-vessel\/\"><strong><span>Reaktorgef\u00e4\u00df<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, das den\u00a0<a title=\"Kernbrennstoff\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-fuel\/\">Kernbrennstoff<\/a>\u00a0enth\u00e4lt<\/span><\/li>\n<li><span>vier parallele\u00a0<\/span><strong><span>W\u00e4rme\u00fcbertragungsschleifen<\/span><\/strong><span>\u00a0zu einem Reaktorbeh\u00e4lter verbunden ist\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Jeder Kreislauf enth\u00e4lt eine\u00a0<\/span><a title=\"Reaktork\u00fchlmittelpumpe\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/reactor-coolant-pump\/\"><strong><span>Hauptk\u00fchlmittelpumpe<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0und einen\u00a0<\/span><a title=\"Dampfgenerator\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><strong><span>Dampferzeuger<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>Das System enth\u00e4lt einen\u00a0<\/span><a title=\"Druckbeaufschlagter\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pressurizer\/\"><strong><span>Druckbeauftragten<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>und seine Hilfssysteme<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Alle RCS-Komponenten befinden sich im\u00a0<\/span><a title=\"Containment-Geb\u00e4ude\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/containment-building\/\"><span>Sicherheitsgeb\u00e4ude<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Im Normalbetrieb befindet sich\u00a0im Reaktorbeh\u00e4lter, in den Kreisl\u00e4ufen und in den Dampferzeugern\u00a0<\/span><a title=\"Ges\u00e4ttigte und unterk\u00fchlte Fl\u00fcssigkeit\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/saturated-and-subcooled-liquid\/\"><span>komprimiertes fl\u00fcssiges Wasser<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Der Druck wird bei ungef\u00e4hr\u00a0<\/span><strong><span>16 MPa gehalten<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Bei diesem Druck kocht Wasser bei ungef\u00e4hr\u00a0<\/span><strong><span>350 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0(662 \u00b0 F).\u00a0Die Einlasstemperatur des Wassers betr\u00e4gt etwa\u00a0<\/span><strong><span>290 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0(554 \u00b0 F).\u00a0Das Wasser (K\u00fchlmittel) wird im Reaktorkern auf ungef\u00e4hr\u00a0<\/span><strong><span>325 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0(617 \u00b0 F) erhitzt, wenn das Wasser durch den Kern flie\u00dft.\u00a0Wie zu sehen ist, enth\u00e4lt der Reaktor unterk\u00fchltes K\u00fchlmittel von ungef\u00e4hr 25 \u00b0 C (Abstand von der S\u00e4ttigung).<\/span><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Volume-of-reactor-coolant-system.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-16481 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Volume-of-reactor-coolant-system.png\" alt=\"Volumen des Reaktork\u00fchlmittelsystems\" width=\"262\" height=\"478\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Volume-of-reactor-coolant-system.png\" \/><\/a><span>Dieser hohe Druck wird durch den\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pressurizer\/\"><span>Druckbeauftragten<\/span><\/a><span>\u00a0aufrechterhalten\u00a0, ein separates Gef\u00e4\u00df, das mit dem Prim\u00e4rkreis (hei\u00dfer Zweig) verbunden und teilweise mit\u00a0<\/span><a title=\"Eigenschaften von Wasser\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-of-water\/\"><span>Wasser<\/span><\/a><span>\u00a0(teilweise mit\u00a0<\/span><a title=\"Eigenschaften von Dampf - Was ist Dampf?\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-steam-eigenschaften-von-steam-definition\/\"><span>ges\u00e4ttigtem Dampf<\/span><\/a><span>\u00a0)\u00a0gef\u00fcllt\u00a0ist, das\u00a0f\u00fcr den gew\u00fcnschten Druck\u00a0auf die\u00a0<\/span><a title=\"S\u00e4ttigung - Siedepunkt\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-sattigung-siedepunkt-definition\/\"><strong><span>S\u00e4ttigungstemperatur<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>(Siedepunkt)\u00a0erhitzt\u00a0wird unter Wasser\u00a0<\/span><strong><span>elektrische Heizungen<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die Temperatur im Druckbeaufschlagungsger\u00e4t kann bei 350 \u00b0 C gehalten werden.\u00a0Bei normalen Bedingungen etwa\u00a0<\/span><strong><span>60%<\/span><\/strong><span>\u00a0des Volumens des Druckhalters nimmt das\u00a0<\/span><strong><span>Druckwasser<\/span><\/strong><span>\u00a0und etwa\u00a0<\/span><strong><span>40%<\/span><\/strong><span>\u00a0des Volumens einnimmt ,\u00a0das\u00a0<\/span><strong><span>Sattdampf<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Die Volumina der typischen PWR sind in der folgenden Tabelle aufgef\u00fchrt.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Es ist ein illustratives Beispiel folgende Daten\u00a0<\/span><span>nicht<\/span><span>\u00a0in jedes Reaktordesign entsprechen.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Es ist zu beachten, dass sich das\u00a0<\/span><strong><span>K\u00fchlmittelvolumen<\/span><\/strong><span>\u00a0mit der\u00a0<strong>Temperatur<\/strong>\u00a0des\u00a0<strong>K\u00fchlmittels<\/strong>\u00a0erheblich\u00a0<\/span><strong><span>\u00e4ndert<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Die\u00a0<strong>Gesamtmasse<\/strong>\u00a0des K\u00fchlmittels bleibt immer gleich, eine \u00c4nderung des Wasservolumens ist keine \u00c4nderung des Wasserinventars.\u00a0Das Reaktork\u00fchlmittelvolumen \u00e4ndert sich aufgrund von\u00a0<a title=\"Dichte\u00e4nderungen\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-density-physics\/changes-of-density\/\"><strong>Dichte\u00e4nderungen<\/strong><\/a>\u00a0mit der Temperatur\u00a0.\u00a0Die meisten Substanzen\u00a0<strong>dehnen sich beim\u00a0<\/strong><strong>Erhitzen aus<\/strong>\u00a0und ziehen sich\u00a0<strong>beim Abk\u00fchlen zusammen<\/strong>\u00a0.\u00a0Das Ausma\u00df der Expansion oder Kontraktion variiert jedoch je nach Material.\u00a0Dieses Ph\u00e4nomen ist als\u00a0<strong>W\u00e4rmeausdehnung bekannt<\/strong>\u00a0.\u00a0Die Volumen\u00e4nderung eines Materials, das eine Temperatur\u00e4nderung erf\u00e4hrt, ergibt sich aus folgender Beziehung:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-expansion.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-16267 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-expansion.png\" alt=\"W\u00e4rmeausdehnung\" width=\"130\" height=\"62\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-expansion.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>wobei &amp; Delta; T die Temperatur\u00e4nderung ist, V das urspr\u00fcngliche Volumen, &amp; Delta; V die Volumen\u00e4nderung ist, und\u00a0<\/span><strong><span>\u03b1\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>V<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0ist der\u00a0<\/span><strong><span>Koeffizient der Volumenexpansion<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_14174\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14174\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/water-density-temperature.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14174 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/water-density-temperature-300x211.png\" alt=\"Diagramm - Dichte - Wasser - Temperatur\" width=\"300\" height=\"211\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/water-density-temperature-300x211.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14174\" class=\"wp-caption-text\"><span>Dichte von fl\u00fcssigem (komprimiertem) Wasser als Funktion der Wassertemperatur<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Der\u00a0<\/span><strong><span>volumetrische W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient<\/span><\/strong><span>\u00a0f\u00fcr Wasser ist\u00a0\u00fcber den Temperaturbereich\u00a0<\/span><strong><span>nicht konstant<\/span><\/strong><span>\u00a0und steigt mit der Temperatur an (\u00a0<\/span><strong><span>insbesondere bei 300 \u00b0 C<\/span><\/strong><span>\u00a0), daher ist die \u00c4nderung der Dichte\u00a0<\/span><strong><span>nicht linear<\/span><\/strong><span>\u00a0mit der Temperatur (wie in der Abbildung angegeben).<\/span><\/p>\n<p><span>Siehe auch:\u00a0<\/span><a title=\"Dampftabellen - Spezifische Eigenschaften von Wasser und Dampf\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\"><span>Dampftabellen<\/span><\/a><\/p>\n<p><strong><span>Unter normalen Bedingungen ist<\/span><\/strong><span>\u00a0das Gesamtvolumen des K\u00fchlmittels im Reaktork\u00fchlsystem nahezu konstant.\u00a0Andererseits\u00a0<\/span><strong><span>kann sich<\/span><\/strong><span>\u00a0das\u00a0<\/span><strong><span>Volumen\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>w\u00e4hrend vor\u00fcbergehender Lastbedingungen\u00a0<\/strong><strong>erheblich \u00e4ndern<\/strong>\u00a0.\u00a0Diese \u00c4nderungen spiegeln sich nat\u00fcrlich in einer \u00c4nderung des Druckwasserspiegels wider.\u00a0Wenn die durchschnittliche Temperatur des Reaktork\u00fchlmittels allm\u00e4hlich sinkt, nimmt auch das Gesamtwasservolumen ab, was den Druckbeaufschlagungsstand senkt.\u00a0Bei einer allm\u00e4hlichen Lastaufnahme f\u00fchrt die Erh\u00f6hung der Durchschnittstemperatur des Reaktork\u00fchlmittels dazu, dass sich das gesamte Wasservolumen ausdehnt, was den Druckbeaufschlagungsgrad erh\u00f6ht.\u00a0Diese Effekte m\u00fcssen durch ein Druckregulierungs-F\u00fcllstandskontrollsystem gesteuert werden.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Kubikmeter ist die vom SI abgeleitete Volumeneinheit.\u00a0Wenn ein Quadrat eine Seite von 3 Metern hat, w\u00e4re das Volumen 3 Meter mal 3 Meter mal 3 Meter oder 27 Kubikmeter.\u00a0W\u00e4rmetechnik Was ist Volumen? Volumen\u00a0ist eine\u00a0physikalische\u00a0Grundgr\u00f6\u00dfe\u00a0.\u00a0Volumen\u00a0ist eine abgeleitete Gr\u00f6\u00dfe und dr\u00fcckt die\u00a0dreidimensionale Ausdehnung\u00a0eines\u00a0Objekts aus\u00a0.\u00a0Das Volumen wird h\u00e4ufig numerisch mit der von SI abgeleiteten Einheit, dem\u00a0Kubikmeter,\u00a0quantifiziert\u00a0.\u00a0Beispielsweise wird &#8230; <a title=\"Was ist Kubikmeter &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-kubikmeter-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Kubikmeter &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Kubikmeter - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Der Kubikmeter ist die vom SI abgeleitete Volumeneinheit. 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