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流量     
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單位時間內物體通過某一截面的物理量,如液體流量等。
河川流量     
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  流量是指在一單位時間內,通過一個河川橫斷面的水量,其單位最常用立方公尺/秒(cms)及立方呎/秒(cfs)。若流量為Q,河川橫斷面積為A,水速為V,則
  Q=VA
  流量的測定方法相當多,大致如下:
  (A)直接測量法
  在小流量的地方可用容器直接盛接流水,再記錄其經歷時間,然後即可求得該時間內之平均流量
  (B)斷面流速測量法
  大致又可分為三類:
  (1)面積流速積分法
  這是最精確的方法之一。它是測量河川斷面流速的等值線,然後求出各等值線間之面積,再乘以對應的流速,然後加其總和即得到該斷...
流量連續性     
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  以管道中的液體流動為討論對象時,流量(discharge)一詞的定義為每單位時間通過管道中之某一橫斷面的液量,而所謂液量乃指液體之體積,所以流量通常以m3/s或ft3/s為單位。至於連續性(continuity)一詞原來的意義是某一物理量在空間中沿任一座標方向只會連續變化(或維持不變),而不至於發生數值不連續之現象。由於質量守恆(conservation of mass)之原理用微分形式表示時可寫成:
  
  而此式中之前三項乃根據ρV(質量與速度向量之乘積)之連續性的觀念寫成的,此微分方程式就稱為連續性方程式,而「連續性」一詞在流體力學中可視為「質量守恆」一詞的...
流量係數     
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  流量係數(無因次)Cd定義為
  
  其中Qactual是流體在一個管路中實際的體積流率,而Qideal是忽略管路中的摩擦效應,利用 Bernoulli 理論所計算出的理論體積流率。流量係數是用以調整 Bernoulli 理論所預估的體積流率之誤差,0<Cd<1。流量係數一般為流場之雷諾茲數(Reynolds number)及管路幾何形狀之函數,必須用實驗來決定其數值大小。
孔口流量     
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  流體流動通過孔口,會使孔口處的流體與上游遠端處的流體產生壓力差,可據以推算流體流量的裝置。孔口流量計除了孔口板外亦需要一壓差計;使用時,流體流經孔口,並在孔口處加速至最快,此時壓力將降至最低,壓差計即用來量測孔口處與上游處的壓差,再根據柏努利(Bernoulli)定律可推算出流量;柏努利定律如下:
  
  式中,V2為孔口處流體流速;V1為上游處流體流速;△h為壓差;g為重力加速度常數。由於孔口處的流速遠大於上游處的流速,所以上式可簡化為:
  
  若孔口面積已知,即可推算流量。孔口流量計由於流速變化大,會造成較大的摩擦損耗,所以多應用在...
  以孔口板(參見orifice plate)來量測流量的儀器,此儀器除了孔口板之外,常包含孔口板上下游之適當管路和接頭,以及壓力量測孔等。一個典型的安裝方式如圖所示,其中d1為上游圓管之內徑,即A1截面積=πd21/4d0,d0為孔口板之孔口在迎流向之直徑,即A0=πd02/4。
  由孔口板前後之壓力差及流量計的幾何關係,可量得流量為:
  
  其中,Cd為孔口板之流量係數(discharge coefficient);ρ為流體密度。
流量水位曲線     
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  在一條河川中之任何一個斷面,流量與水位之間有一定的關係存在。這種流量與水位之間的關係,一般以曲線表示之,即為流量水位曲線,或稱流量曲線或率定曲線。流量水位曲線的關係,在一般河川並非唯一曲線,通常在漲水期間(流場在加速狀態)與退水期間(流場在減速狀態)有所不同,而形成一多值之相交或不相交之密合曲線,如圖所示。然而一般在野外測量時,極困難區分漲水或退水情況,而把測量之結果直接點上流量與水位之座標軸上而形成交錯分佈之量測值,如圖上之點符號。一般之洪流演算之應用,為方便計算起見,以平均值為流量與水位之曲線,如圖中之虛線,如此一來,流量與水位之曲線關係即為一對一之關係,在工程之應用上較為便利。
流量     
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  單位面積所通過之流量稱為比流量。換言之,比流量q可寫成:
   q=Q/A
  式中,Q為流量;A為斷面積。比流量常出現在地下水流及地表逕流之相關書籍中,在地下水方面,若依達西定理(Darcy's law)表示,則比流量q為:
  
  式中,K為水力傳導係數;(Z+q/r)為表示測壓管水頭;x為地下水滲流方向。比流量等於土壤孔隙率乘以孔隙流速Vp。
  另在地表逕流方面,其集水區在某次降雨事件之尖峰流量除以該集水區之面積,亦稱為比流量,即:
  
  式中,Qp為洪峰流量;Aw為集水區面積。
設計流量     
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1.為設計水管、渠道抽水站或處理設備時,擬容納的流量。在環工上,常用最大日(或最大小時)的用水量(或廢水量)或某一發生頻率的暴雨逕流量為設計流量。2.計算河川涵容能力時,所依據的流量,常以某一發生頻率或某一流量延時曲線百分比的枯流量為設計流量。美國常以10年發生一次最小連續七天枯流量(即7Q10)為準,台灣慣用百分之七十五延時流量(即Q75%)為準。
液-氣流量     
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  吸收塔的操作中,作為吸收劑的流體與作為攜帶氣體的惰性氣體流量的比值稱為液-氣流量比,簡稱液-氣比。液氣比為吸收塔操作及設計上的重要參數,液-氣比實際上即為吸收操作線的斜率,若將此操作線斜率降低,也就是將吸收劑的流量降低,此時液-氣界面間質量傳輸驅動力亦降低;液-氣比的最低極限是操作線與平衡線恰相交時的斜率,此時操作線的斜率稱為最小液-氣比。實際操作及設計上所採用的液-氣比約在最小值的1.1至1.2倍之間。
流量     
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  一般渠道流量測定工作可使用各式堤堰法、流速計法、浮標測定法來進行。而在管流量測定中,可使用差壓式流量計、超音波流量計及熱感流量計等方法測定之。壓差式流量計如皮托管係利用白努利定律,速度差異造成壓力上之差異,量測壓力之差異而計算出流速。超音波流量計係利用量測超音波在順流及逆流中傳遞所需時間,導出流體之流速。熱感流量計則係用加熱氣流,並由其傳遞熱量之速率計算其流速。
  流量計是測定管道內流體流量的儀器,一般測定的是體積流率。常見的流量計有下面二種形式:(1)壓差式流量計(圖1),當流體通過管道內的孔板(orifice)時,在其上下游形成差力差△p=p1-p2,根據事先測定的壓力羞與流量之關係,即可由所量測之壓力差而求出流量。(2)浮子式流量計(圖2),在一個錐形管內,置放一個可上下浮動之浮子,當流體由下而上流動時,流體作用力使浮子升起並平衡在某一個位置,根據事先測定浮子位置與流量之關係,即可由所量測浮子之位置而求出流量
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