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穩定度分類     
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  按一定之氣象指標將大氣穩定度從穩定到不穩定劃分成不同之等級,以反映不同之大氣擴散能力。越穩定,則大氣擴散能力越弱;越不穩定,則擴散能力越強。大氣穩定度分類之目的是要定量高斯煙柱擴散模式(Gaussian plume model)中的擴散係數,故也稱為大氣擴散分類。分類的方法多是利用野地實測的擴散係數與大氣條件(如風向的標準偏差、溫度坡降或Richardson Number等)進行歸類整理,不同的研究群或研究計畫依其所需的目的、精確度會量測不同的大氣條件參數並採用不同的分類方法,因此大氣穩定度有許多分類方式,每一種方式都有其背景環境的內涵,如排放源的排放量、高度及量測區域的地形。在眾多的分類...
穩定     
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  為穩定因素(stability factor)之倒數,首由Taylor所提出,用於土堤穩定分析,其定義如下式所示:
  
  式中,Hc為土堤或斜坡之臨界高度(critical height);γ偽土壤之有效單位重;c為土壤之凝聚力;m為Taylor之穩定數。
穩定狀態     
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指一觸發電路中,不需脈波啟動即能保持某一種狀態,經過一有限時間後,便自動回到穩定狀態者。
穩定燃燒     
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  一般而言,火焰前緣(flame front)中任一點的局部燃燒速度Su無法與未燃氣體沿火焰面方向速度分量平衡時,火焰面就會調整其位置。
  而火焰的燃燒速度是會受到壓力、溫度、化學成份、燃燒面的曲率…等,會有所不同。若燃燒環境中上述條件有所變化,則火焰位置就會受到影響。而此影響若是在一可容忍範圍內變化,則形成穩定燃燒。若影響持續擴大以至於熄滅或爆炸,亦或是此影響為不可容忍(如噪音、污染物排放…),則為不穩定燃燒。
穩定因素     
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  以泰勒方法(Taylor method)分析粘土坡之穩定性,其臨界高度(critical height)Hc為:
  
  式中,τ為粘土之剪力強度;γ為粘土之單位重;Ns為穩定因素,為德在基與沛克二人改自泰勒之穩定數,穩定因素與穩定數互為倒數。
穩定     
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  塘類處理系統之一,視氧之有無分好氧性、腐熟式、兼氧性與厭氧式四種。好氧性穩定塘屬於最簡單之塘類,為面積大且淺之土塘,藉包括細菌與藻類關係之自然程序以處理廢水;塘水全處於好氧狀況,水深15-45cm者以藻類大量繁殖,水深達1.5m者則係用以產生最大之氧量;兩種塘內氧亦來自大氣之擴散溶入;常須定期以抽泥機或表面曝氣設備做攪拌,方有最佳效率。
流動穩定     
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  流動的不穩定性一般是由下列兩種擾動模式所造成:
  1. 渦漩模式(vortex mode);
  2. 吐(門)-史(拉何丁)波模式(Tollmien-Schlichting wave mode)。
  渦漩模式的不穩定性是由於流體受熱膨脹效應,底層流體較頂層流體為輕的現象,造成流體下輕上重的不穩定性結構。而波模式的不穩定性是由於在流場中的無窮小的擾動量(disturbance),沿著流場方向成長放大,而使原是層流的流場變成亂流的不穩定結構。探討一個流場是否穩定,最常採用的是線性穩定理論。
自由液面不穩定     
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  液體與氣體的接觸面稱為自由液面(free surface),例如湖水面成海水面即均為自由液面。自由液面的情況,如波長、波高、波速或波向等,隨著時間不斷在變化,而且是雜亂的,此稱為自由液面不穩定性。通常天候情況愈惡劣,自由液面不穩定性愈嚴重,水面活動之災難事故亦愈容易發生。
穩定     
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用以圍護驗潮儀浮子,以減低浮子受到非潮汐性因素干擾之直立型管狀或盒狀物體。底端有適當小孔,與外圍水體相通,類似靜水井。
穩定平台     
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  穩定平台是一種用以固定導引加速器的平台。而藉此裝置可測出對其一參考平面的相對位置及速度,故穩定平台為慣性導引系統的基本元件。
在輕微振動下,供作業或安裝設備之載台,仍有保持穩定之能力。
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