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彎曲損失     
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  流體流經彎曲管道或渠道時,因為流線彎曲產生向心加速度,對應於此一向心加速度而致有向心力存在,亦即有側向壓力梯度。同時,在底床邊界附近由於流速較小,為平衡此壓力梯度,流線必須有較小的曲率半徑,因而形成垂直於主流方向之二次流。由於二次流的存在,使得彎道水流之能量損失較等長的直線道為高,其所增加的能量損失即為彎曲損失。彎曲損失可用下式表示
  hb=Kb(V2/2g)
  上式中,hb為彎曲損失水頭;V為流體平均流速;g為重力加速度;Kb為彎曲損失係數。
  彎曲損失係數為彎曲半徑對管徑或渠道水深比值之函數。此處必須特別注意的是上式中Kb僅代表二次流所導致之損失,由...
尾流損失     
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  流場中由於尾流區的產生而造成的動量損失,稱之為尾流損失。流體流經物體表面,由於黏滯性作用的影響,使得下游的速度分佈改變,因而造成動量的減少,其差額就成為作用於物體上的阻力。
  由動量平衡,可知於不可壓縮流中動量損失所產生的阻力D為
傳音性聽力損失     
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  由於疾病或外傷導致中耳或外耳受傷所造成之聽力損失稱為傳音性聽力損失
進口損失     
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  當流體流經一個管線時,若其進口或出口之流動斷面有改變時,由於局部的擾動,使流體消耗一部分的能量,此種損失稱為進口損失或出口損失。局部擾動的大小,與速度突變量的大小有關,若進口或出口之管道變化是流線型,則局部擾動較小,進出口損失也較小。若進口或出口之管道變化不為流線型,則局部擾動將造成大量的能量消耗。
  進出口之能量損失,大約和流動的平均速度(V)平方成正比
  
  上式中,CL稱為損失係數(loss coefficient);g其重力加速度。CL值與進出口之流動斷面變化有關,必須由實驗量測來決定。
動力損失,功率損失     
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  當以某一定量的能量輸入一機械時,該機械所輸出的能量必定小於輸入它的能量,此種輸出與輸入之間的能量之差即稱為動力損失,若以單位時間內所損失的能量估計之則為功率損失。造成動力(或功率)損失的主要原因如下:(1)電路上的電阻,(2)鐵芯的渦電流,(3)機件接觸面間的摩擦,(4)風阻等。
折射損失     
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  聲音在空氣介質中傳播,由於傳播介質之不均勻性導致折射之傳送損失。折射損失由兩大原因所造成:(1)風的影響,(2)溫度的影響。風的影響是因接近地表風速較小,高度愈高、風速愈大,形成一風速梯度。聲音自低速區往高速區前進時,下風處聲音將折射向地面方向,上風區聲音則向地面上方偏折。溫度的影響是聲音在有溫度梯度的空間傳播時,當溫度隨高度遞減時,聲音會往上彎曲,當溫度隨高度遞增時,聲音會向下彎曲傳播。
外部損失時間;外部損失時間     
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因外部裝置故障而引起停機的時間損失
漏水損失,漏電損失     
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  水份自管路、河流、渠道、容器或水庫等意外地流出稱漏水,所造成量或價值之影響稱漏水損失
環境損失時間     
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因環境實體條件不佳,致使功能單元或設備的停止操作所損失的時間。
滲流損失     
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  在水量之儲存與輸送過程中,因滲漏而損失之水量稱之為滲流損失,滲流損失之水量與水深、地質及渠道或管線之材質、接縫與水壓等因素有關。在水庫儲存之水量中,滲流損失為主要損失水量之一,但也因水庫之滲流損失,而使水庫附近之地下水獲得補充,就整體可用水資源而言,此部分損失有限。另外,在運用渠道或管線輸水過程中,沿輸水路線均有若干程度之滲流損失,故於輸水工程之規劃設計上宜預為估算,並予以充分考慮。
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