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流速     
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流體運動時的瞬時速率。
臨界速度,臨界流速     
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  當明渠流之平均速度V等於其水面之微小擾動波之波速時c時,亦即V=c,此一流速為臨界流速。水面微小擾動波之波速可以用下式表示
  c=√gy
  其中,y為水深;g為重力加速度。因此:
  
  其中,F為福祿得數(Froude number)。
  明渠流之流量給定且F=1時,其水深與流速水頭之和為最小。換言之,此時之流速為臨界流速。若明渠之上游端為定水頭,當水流進入渠中,水面洩降至流量為最大時,其流速亦為臨界流速。臨界流速是判別明渠流為超臨界或亞臨界流之依據。當流速大於臨界流速時,其流況為超臨界流。反之為亞臨界流。
海洋流速     
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  海洋中有各種不同的洋流,其流速稱之。一般海洋流速的大小,在太平洋西邊抑灣流、黑潮等流速可達200cm/s,赤道海流約10~100cm/s。
  此方程式係指光滑平板之亂流邊界層中有一層靠近平板表面之常應力層(constant-stress layer)亂流在此常應力層內之平均速度分布所對應之方程式。Von Karman及Prandtl利用混合尺度學說(mixing length theory)分別導出此方程式,惟二人所採用之混合尺度表示不同。利用常應力條件及混合尺度學說而導出之結果為一對數分布形式之速度場,其式如下:
  
  式中ρ, v 為流體密度及黏度;k 為常數(卡門常數);σw為平板面上之剪應力; 為x1方向之平均流速;x2為到平板面之距離。由實驗得知, 。
流速     
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  一般指量測速度之儀器,有依照電阻原理而製造的熱線速度儀及熱膜速度儀,有依機械轉動原理而製造的杯式(或半杯式)流速儀及旋葉式流速儀,及依雷射原理而製造之雷射流速儀。第一種流速儀係應用流體流過熱線或熱膜表面帶走部分熱量,因而改變電阻及電流,由電流之變化及檢定之電流與流速之關係求得流速的大小。第二種流速儀係利用一組可旋轉之機件,在流體中受流速影響而旋轉,由計數器記錄在一定時間內的旋轉速而求得流速。第三種流速儀係利用水流過雷射光束所組成之光譜所造成之遮蔽現象,由此遮蔽之訊號來求取流速。第一、三種流速儀只適用於實驗室的精密量測,而第二種流速儀則可用於野外。
量測海水或河水中水流速度及水流方向之儀器。見自記驗流儀。
流速係數     
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  流速在斷面上各位置不同,呈現不均勻分佈,此時若以斷面平均速度來計算水流的動能或動量會產生誤差,流速係數即是以平均速度計算動能或動量間的校正係數。
  與動能有關的流速係數稱為動能校正係數,其定義如下:
  

  上式中,α是動能校正係數;V是通水斷面上某位置的流速;Vm是斷面平均流速;而A則是斷面積。
  此外,與動量有關的流速係數稱為動量校正係數,其定義如下:
  
  式中,β即為動量校正係數。
超臨界流速     
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  明渠流中,任一斷面的平均流速V大於同一流量下的臨界流速Vc時,讓平均流速為超臨界流速,亦即:
   V>Vc=√(gyc)
  式中,yc為臨界水深;g為重力加速度。又由水流連續方程式:
   Vy=Vcyc
  式中,y為任一斷面的水深。將上述兩關係式聯合可得超臨界流之福祿得數F>1。換言之,當F>1時,明渠流的流速為超臨界流速
  由於臨界流速Vc等於水面微小干擾波的波速,所以在超臨界流情況下,干擾波只能向下游傳遞,而無法往上游前進,也就在此情況下之明渠流,計算水面線或作洪水演算必須自上游往下游方向進行,方能符合物理意義,也才能使計算...
擾動流速(或濃度)     
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  在紊流流體中,瞬時流速u(或濃度c)與平均流速 (或濃度 )之差,以u'表示,即u= +u',平均流速 =
流速分佈曲線     
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  在流場中,設定一分佈系統以觀察流體運動之速度場,則流場上任意一空間點均有其速度大小及方向。將速度大小表現為空間點的函數而繪出某一軸向上的分佈情況,稱為速度分佈曲線。如均勻流流過一平面產生布勒希亞斯流(Blasius flow)之無因次流速相似性分佈曲線可表示為:
  
  式中,η=y/δ,δ為動量邊界層厚度(momentum bounary layer thickness);u為平板表面法線方向上任意位置y之流速; 則為邊界層外均勻流流速
流速     
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  土壤因係多孔介質的一種,因此不論土壤壓密到何種程度,通常都有孔隙的存在。今考慮一流經土壤總截面積為A,而其土壤孔隙率為n之流量Q,則其滲流速度(VS)可定義為:
  
  由此定義可知,除非沒有土壤顆粒的存在,滲流速度一般比表面速度還要大得多。表面速度(VSF)之定義為:
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