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(v — Ausflussgeschwindigkeit; h = Druckhóhe; p. — Aus- 
flusscoefficient; g — 9,81 Meter) und 
| Qv. Eu VOS F 
(О = Ausflussquantum. Е = Flacheninhalt der Ausströ- 
mungsóffnung) hat zwar hier seine Gültigkeit. Es muss 
indessen wegen der Enge (') der Piézometerróhren 
sowohl wie der Ausflussöffnungen und aus anderen 
Gründen, auf die näher einzugehen hier zu weit führen 
würde, gewisse Modificationen erleiden. Ich habe mich 
überzeugt, dass es für die vorliegenden Zwecke genügt, 
diese Modificationen in einer empirisch feststellbaren, 
für alle Höhen constanten Grösse C, welche von der 
beobachteten Druckhöhe h abzuziehen ist, wenn das the- 
oretische Ausflussgesetz gültig sein soll, zusammenzu- 
fassen. Vorzugsweise ist dieser Werth C bedingt durch 
die Capillarattraction, in Folge deren sich zu der eigent- 
lich zur Wirkung kommenden Drucksäule in den engen 
Piézometern ein gewisser, bei Röhren von gleichmässi- 
gem Caliber für alle Höhen constanter, unwirksamer 
Theil hinzuaddirt. Ausserdem ist hier C theilweis als ab- 
hängig angesehen von dem Widerstand, welchen das 
Wasser beim Ausstrómen aus den engen Oeffnungen er- 
fährt, und unter welchem hier nicht ganz das zu verste- 
hen sein dürfte, was sonst gewöhnlich durch den Aus- 
flusscoefficienten ausgedrückt wird. Dieser Widerstand 
ist desto grósser, je kleiner die Mündung ist, weshalb 
bei Röhren von gleichem Caliber C wächst, wenn die 
Mündung enger wird (°). 
( Es ist unerlässlich so enge Röhren zu nehmen, weil bei niedrigen 
Geschwindigkeiten sonst Luftblasen in der Ausflussröhre zurück- 
bleiben und unangenehme Störungen veranlassen. Für grössere 
Ausflussöffnungen dagegen sind weilere Röhren brauchbar, ja nöthig. 
() Der eigentliche Ausflusscoefficient wächst, wie Buff (Pogg. Ann. 
