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地震加速度     
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  地震係斷層產生滑移而發生,部分能量以波動方式傳遞至地表,造成地表運動。此運動通常藉強震儀將地表加速度與時間的關係測錄出來,稱為地震加速度歷時,通常以其最大加速度值來當做一個重要的指標以判定地震可能造成的災害。
  結構物在地震時之反應,通常係將地震加速度歷時輸入結構體進行動力分析而得。地震加速度通常要同時記錄三個方向,即兩相互垂直水平方向與垂直地面方向。
恆定線性速度     
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指磁碟或光碟無論是內圈或外圈通過讀寫頭的速度相同。這是一種增加儲存容量的方法,要求每一單位長度的儲存密度相同。故在取外圈資料時,磁碟的旋轉速度需放慢。反之讀取內圈資料時,速度需加快,以使單位時間通過讀寫頭的速度是相同的。參【常數角;常數角速率】(constant angular velocity ; CAV)。
沈降速度     
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  泥砂的沈降速度是指單顆粒在無邊界影響的靜止清水中的均勻沈降速度。作用在此顆粒上的力包括:重力、浮力、慣性力及水之阻力,因泥砂在沈降過程中從加速到接近等速的歷時極短,所以一般在討論沈降速度時多指的是達到等速運動後的速度。泥砂的沈降速度是一項非常重要的特性,在許多實際問題中,如水庫及河道中之輸砂量計算,沈砂池之設計等,都扮演一個非常關鍵的角色。(參見fall velocity)
速度     
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  在移動座標或參考座標系(reference frame)上所量得之物體單位時間之位移變率,稱之為視速度,其絕對速度(對固定座標而言),等於視速度和移動座標移動速度之向量和。
柏哈森速度剖面     
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  邊界層方程式之確解顯示出在邊界層內之速度分佈與y/δ成正比,此處δ為邊界層厚度,而且速度分佈必須滿足以下之邊界條件:當y=0時,其水平與垂直速度均為零,當y=δ時,其水平速度為U且速度梯度為零。此外,當流體減速時,其邊界層內之速度分佈會有反曲點存在,且當壁面之速度梯度為零時即有邊界層剝離發生。由是柏哈森氏提出四階多項式以描述邊界層內之速度分佈:
  
  此處η之範圍為0≦η≦1,而η=y/δ。上式a, b, c, d可依以下之邊界條件求得:
  
  此處x為水平座標;y為垂直座標;u為水平速度;v為垂直速度;p為壓力;μ為動力黏度;v為運...
速度控制     
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  早期蒸汽輪機之速度控制利用飛輪、連桿及流量控制閥組成,當蒸汽推動輪機產生速度時,飛輪連接於輪機軸旋轉,當轉速慢時飛輪之離心力小,無法關閉閥門;但當轉速快時飛輪之離心力大,則將閥門關小,蒸汽因此變少而輪機軸轉速變慢。如此,只要設定飛輪上彈簧之壓力,即可設定離心力而達速度控制之目的。近代在工具機速度控制上則以機電整合系統為之,主軸馬達以一定速度旋轉,當轉速變慢時,裝置在軸上之轉速計偵測輸出電壓,再與設定電壓比較後,將其電位差放大輸入主軸馬達,控制馬達轉速,以達所需速度速度控制之分析設計是先將系統數學模式化,再利用回授控制的設計方法,求得放大增益而得,然而,工具機常因負載變動而使模式之參數改變...
速矢圖,速度端點曲線     
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  流場所在的平面稱為物理平面,一般以直角座標系統(x,y)表示。流場中任一點的速度可以沿(x,y)座標的分量表示為(u,v)。因此,流場中任一點可以(x,y)表示其位置,而以(u,v)表示其速度。換言之,流場中任一點的位置,可以(x,y)在物理平面上標示,而該點的速度可以(u,v)值在(u,v)平面上標示而成對映點(mapping)。在(u,v)平面上所顯示的點,即為物理平面上該點的速度端點的位置,因此,(u,v)平面稱為速矢平面(hodograph plane),其上面的曲線稱為速矢圖。
擾動速度     
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  於均勻等速之流體流場中,由於細小物體之置入,使得流場的速度份佈產生相對應的改變,此改變後之速度與原先速度之差異,稱之為擾動速度
沖刷速度     
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  水流與土壤之接觸面有剪力存在,當剪力強度超過土壤顆粒之抵抗強度時,土壤顆粒即會被沖刷而移動,而剪力強度則隨著水流速度之大小而異,流速大者,剪力亦大。水流速度大到使剪力強度足以移動土壤顆粒者,即為沖刷速度。除了水流有此種沖刷效應之外,空氣流(即風)與土壤接觸面亦有沖刷作用,只不過風速要相當大才會有沖刷作用發生。
次臨界速度     
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  在明渠流中,當福祿得數等於1時,為臨界流,即:
   F=V/√gy=1
  式中,V:平均流速;y平均水深;g重力加速度
  臨界流是渠流現象的明顯分界,因為淺水波移動的傳播速度為√gy,所以當流速大於√gy(F>1)時,水波只能向下游傳播;當流速小於√gy(F1,此渠流為超臨界流;F
我是貓頭鷹博士,
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