| US-Gallonen pro Sekunde (gal US/s) | Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s) |
|---|---|
| 1 US-Gallone pro Sekunde | 3785.411784 cm³/s |
| 2 US-Gallonen pro Sekunde | 7570.823568 cm³/s |
| 3 US-Gallonen pro Sekunde | 11356.235352 cm³/s |
| 4 US-Gallonen pro Sekunde | 15141.647136 cm³/s |
| 5 US-Gallonen pro Sekunde | 18927.05892 cm³/s |
| 10 US-Gallonen pro Sekunde | 37854.11784 cm³/s |
| 20 US-Gallonen pro Sekunde | 75708.23568 cm³/s |
| 25 US-Gallonen pro Sekunde | 94635.2946 cm³/s |
| 50 US-Gallonen pro Sekunde | 189270.5892 cm³/s |
| 100 US-Gallonen pro Sekunde | 378541.1784 cm³/s |
| Referenz | US-Gallonen pro Sekunde (gal US/s) | Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s) |
|---|---|---|
| A domestic shower | 0.0396258 gal US/s | 150 cm³/s |
| A kitchen tap | 0.0440287 gal US/s | 166.667 cm³/s |
| A garden hose | 0.066043 gal US/s | 250 cm³/s |
| The Amazon river | 55211959 gal US/s | 2.09 × 1011 cm³/s |
Die US-Gallone je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einer Gallone der Vereinigten Staaten, die in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Ihr Zeichen ist gal US/s. Die US-Gallone misst genau 3,785411784 Liter und stammt von der englischen Weingallone zu 231 Kubikzoll ab; eine US-Gallone je Sekunde sind also knapp vier Liter in jeder Sekunde.
Der Brandschutz in den Vereinigten Staaten arbeitet in diesem Maßstab. Ein Hydrant gibt mehrere Gallonen je Sekunde, ein Löschfahrzeug liefert 20 und mehr, und der Auslegungsbedarf einer großen Sprinkleranlage reicht in die Zehner. Brandschutzvorschriften nennen diese Zahlen in Gallonen je Minute, doch hydraulische Rechnungen zum Reibungsverlust in den Leitungen nutzen den Sekundenwert, und beide sind dieselbe Zahl geteilt durch sechzig.
Auch die kommunale Wasser- und Abwassertechnik erreicht sie. Eine Ortsleitung führt zur Spitzenstunde einige Gallonen je Sekunde, ein Hebewerk bewältigt Dutzende, der Zulauf einer Kläranlage Hunderte. Die amerikanische Praxis nennt Anlagenleistungen meist in Millionen Gallonen je Tag, und eine Gallone je Sekunde sind 0,0864 Millionen Gallonen je Tag — eine Umrechnung, die jede Fachkraft im Kopf hat.
Kühl- und Prozesswasser der Industrie werden ebenfalls hier beschrieben. Kondensatorkühlwasser, Abschreckströme und Spülanlagen erreichen Gallonen je Sekunde, und die nötige Pumpenleistung folgt aus dem Strom mal der Förderhöhe, sodass ein Anstieg des Stroms um zehn Prozent unmittelbar auf der Stromrechnung erscheint.
Der Unterschied zur imperialen Gallone verlangt eine klare Aussage. Die US-Gallone ist etwa siebzehn Prozent kleiner als die imperiale, sodass dieselbe Zahl beiderseits des Atlantiks einen erheblich anderen Strom bedeutet. Gerätunterlagen sollten sagen, welche Gallone gemeint ist, und umsichtige Fachleute rechnen vor jedem Vergleich in Liter um.
Zum Maßstab: eine US-Gallone je Sekunde sind etwa 3,79 Liter je Sekunde, und 0,264 US-Gallonen je Sekunde sind ein Liter je Sekunde. Ein Strom von zehn US-Gallonen je Sekunde sind fast 38 Liter je Sekunde, genug, um eine Hauswanne in drei Sekunden zu füllen, und einem kleinen Bach vergleichbar.
Eine US-Gallone je Sekunde entspricht etwa 3,785 Litern je Sekunde, etwa 0,003785 Kubikmetern je Sekunde oder etwa 0,8327 imperialen Gallonen je Sekunde.
Der Kubikzentimeter je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einem Kubikzentimeter, der in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist cm³/s, und da ein Kubikzentimeter genau ein Milliliter ist, wird derselbe Strom oft mL/s geschrieben. Er liegt in der Lücke zwischen Labor und Werkstatt: klein genug, um ihn mit einer Spritze zu messen, groß genug, um ihn zu sehen.
Die Körperlehre gebraucht ihn beständig. Ein Herzzeitvolumen in Ruhe von fünf Litern je Minute sind etwa 83 Kubikzentimeter je Sekunde, die Harnbildung rund 0,017, und ein ruhiger Atemzug bewegt an die 500 Kubikzentimeter in zwei Sekunden. Da der menschliche Leib mit Mengen dieser Größenordnung umgeht, werden Medizingeräte vom Beatmungsgerät bis zur Infusionspumpe darin geeicht.
Die Gasstrommessung übernahm ihn früh. Ein Schwebekörpermesser — das kegelige Glasrohr mit Schwimmer, das auf jedem Labortisch steht — ist in Kubikzentimetern je Sekunde oder je Minute geteilt, und die Lage des Schwimmers gibt den Strom unmittelbar an. Da ein Gas sich ausdehnt, sind solche Ablesungen nur mit angegebener Temperatur und angegebenem Druck sinnvoll; darum stehen genormte Bedingungen daneben.
Motoren geben ein lehrreiches Beispiel. Ein Viertaktmotor von 2000 Kubikzentimetern bei 3000 Umdrehungen je Minute saugt durch seinen Einlass 1500 Kubikzentimeter je Umdrehung an, also 75 000 Kubikzentimeter je Sekunde bei hundert Prozent Liefergrad. Der Luftmassenmesser im Einlass misst eine damit eng verwandte Größe, und die Einspritzrechnung hängt davon ab.
Auch Chromatographie und Laboranalyse werden hier angegeben. Die Säule eines Gaschromatographen führt Trägergas mit ein bis zwei Kubikzentimetern je Minute, während der Zusatzstrom eines Nachweisers zwanzig oder dreißig betragen kann, und das Verhältnis beider bestimmt die Gestalt der Ausschläge, die das Gerät meldet.
Die Bequemlichkeit der Einheit rührt von der Größe des Kubikzentimeters selbst her. Tausend davon ergeben einen Liter, also sind tausend Kubikzentimeter je Sekunde ein Liter je Sekunde — eine Wanne, die in etwa zwei Minuten voll ist. Alles, was ein Mensch von Hand gießen kann, liegt innerhalb eines Faktors hundert um diesen Strom.
Ein Kubikzentimeter je Sekunde entspricht einem Milliliter je Sekunde, 0,001 Litern je Sekunde oder 60 Kubikzentimetern je Minute.