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圓柱渦漩
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圓柱渦漩是一種理想的二維渦漩,當其兩端延伸至無窮遠處,則垂直於轉軸之剖面圖為一般教科書上常見的圖形。惟此類圖形並不一定要與其轉軸呈對稱,且旋轉方向可以逆時針亦可以順時針。
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漩渦損失
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由亂流的能量平衡來看,若將流場分成平均流及亂流漩渦的話,則可發現一種持續性的能量傳播為由平均流傳播動能給大尺度的亂流漩渦,產生亂流動能,再由大尺度漩渦將能量傳播到小尺度漩渦,最後由小漩渦消耗變成熱能。這種亂流能量的耗失即稱作漩渦損失。
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渦度沈
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流場中流體元素的轉動狀態可以利用渦度ω來表示。ω是由對流場速度向量V取旋度(curl)而來的,即:
ω=▽×V 通常流體元素的渦度在遇到下列情形時其大小會改變:(1)流體黏性作用。(2)不均勻的加熱。(3)不均勻的消耗(dissipative)作用。能使流場中流體元素渦度減少的機制即稱為渦度沈。 |
渦漩形成
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所謂渦漩,乃是流體本身做旋轉運動。在自然界中,渦漩的形成有時能明顯地觀察到,如龍捲風、橋墩後的渦漩區和划船時槳所產生的渦漩等;也有許多小渦漩不易觀察到,如邊界層內的渦漩等。渦漩的形成伴隨著機械能的損失,因而降低機械效率。
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二維渦流
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亂流場中有很多渦流(eddies),由於流場的紊亂與隨機性,亂流場常常以無數個各種不同頻率,大小之渦流所組成之流場來描述。這些渦流在流場中的變化是隨機性的(randomness),亂流場的流動或渦流的流動變化它本身是三維的行為,我們很難製造一個紊流場是二維的,但是我們很容易製造一個層流場是二維的(就流場形態及數學模式言)。換句話說,亂流場中的渦流基本上它也是三維的行為。所謂二維渦流是為分析亂流現象之需要,借用渦流來描述時把三維的行為(假設)簡化為二維,通常這樣的流場它在第三個方向(通常取z-軸)各物理平均量之變化均為零。此時亂流場內之渦流被看成是二維渦流(其實它仍然是三維的),與第三方向有...
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臺灣渦蛛
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雌蛛體長約2.8-4.6mm,背甲卵形、黃褐色,具一對寬褐色縱帶,中窩不明顯。螯肢黃褐色,前牙堤齒3顆、第2顆最小,後牙堤齒4顆。腹部背面觀卵形,中央隆起,側面觀近三角形;背面灰褐色,中央具一灰色縱帶,縱帶邊緣白色,腹面亦有灰色縱帶,縱帶兩側各有白色條紋。步足黃褐色,各步足腿節具黑色條紋,但第3和第4對不連續;第2-4步足脛節和蹠節具褐色斑紋。在第二步足及第三步足腿節各有一列聽毛;足式為:1-4-2-3。雄蛛較小,體長約2.9mm,背甲斑紋與雌蛛類似,但頸溝呈三叉。腹部背面灰褐色,具7個V-灰色斑紋。步足斑紋與雌蛛類似,但各步足腿節皆具一列聽毛,而第三步足腿節聽毛量最多。
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渦漩偶
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兩個強度相同、方向相反的平行直線渦漩線(vortex lines)所組成的渦系稱為渦漩偶。
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瞬變漩渦
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當流體不論是以層流或亂流運動,通過一個渠涵突然流進一個較為寬廣的下游渠涵,或當通過一物體後,會激引起一些漩動的漩渦,這些漩渦擁有一個細字化的大小尺度、強度及方向性。這些漩渦與主流(primary flow)間的相互作用,是涉及這種流體運動問題的主要特性(principle characteistics)。經發現這種漩渦的高漩度(large vorticity)隨伴著高度黏性消能率,且是一種瞬變的特性(transient characteristics),也因此稱這些激成的漩渦(impulsively generated eddies)為瞬變漩渦。
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椰子渦螺
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殼近乎圓形,狀如木瓜。表面光滑,殼表有黑褐色斑點,成長後螺塔則隱藏在外唇之下,小而不明顯。殼口寬廣,內唇有發達的軸襞,外唇薄,殼口內面為淡橘色,無口蓋。
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蘭嶼渦蛛
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雌蛛體長約4.5mm,背甲卵形,後方傾斜,黑褐色,具寬大邊緣條紋。腹部卵形,於前端1/3處隆起,背部褐色並具銀白色班點。步足黑褐色,具環紋,在第3和第4對步足較明顯,足式為:1-4-2-3。雄蛛體長約4.0mm,背甲斑紋類似雌蛛,但中窩縱向。前牙體尺5顆,其中第3和第4顆較小,後牙堤齒3顆。腹部具排列成縱向2排的白色斑塊。步足黃褐色,除了第1步足外,各腿節都具有列聽毛,而第1對步足脛節和蹠節具有許多棘刺。
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貓頭鷹博士