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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 朱錦洲 | |
| dc.contributor.author | Ping-Sheng Hsieh | en |
| dc.contributor.author | 謝秉昇 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-13T07:12:22Z | - |
| dc.date.available | 2007-08-01 | |
| dc.date.copyright | 2005-08-01 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 2005-07-26 | |
| dc.identifier.citation | 參考文獻
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/35829 | - |
| dc.description.abstract | 本文中所進行的水工實驗,是以一旋轉水槽作等角速度旋轉,其工作流體為水,經由在適當的類比條件下於旋轉水槽中產生二個類似於颱風渦漩流場,再由不同的渦漩產生方式比較雙渦漩相互之間的運動情形,並且經由改變不同的渦漩產生方式以創造出大而弱與小而強的不同渦漩,其渦度比要在六倍以上,半徑比大於二倍等,以嘗試是否可以在實驗室的水工模擬上產生出類似自然界中雙眼牆的現象。在流場的觀察上,吾人利用染料的施放以做定性的觀察,再藉由雷射光切頁及顯影細微顆粒的使用並配合CCD 攝影機及影像擷取卡來擷取吾人所要分析的渦漩流場影像,最後利用粒子軌跡測速法來對影像加以分析以得到流場定量的資訊。
在一適當的距離下,由吸取方式所產生的雙渦漩在渦漩產生的過程中即會因 為底部Ekman 層的影響而有一向內輻合的作用,所以兩渦漩在產生過程中即已互相受到干擾而並非兩獨立的系統。經由擾動所產生的二渦漩在渦漩剛形成時不會馬上相互吸引,反而是互相給對方一推力,使得兩渦漩初始會有一遠離的運動情形,且兩渦漩遠離後會再相互靠近的機會很小,故由攪動方式所產生的雙渦漩比較不容易會有合併的現象產生。但在β-plane 經由特定的條件下則可使得雙渦漩有合併的現象產生。經由攪動方式所產生的雙渦漩其渦度比可達到六倍以上,且可產生半徑較大的渦漩,但由於攪動方式所產生的雙渦漩不易合併,故經由數值模擬出的雙眼牆結構在水工實驗上則還未有類似的現象產生。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T07:12:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-94-R92543070-1.pdf: 2417392 bytes, checksum: 75b61eb667afa0ebfd68d74fb0c9860e (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
| dc.description.tableofcontents | 目 錄
誌謝••••••••••••••••••••••••••••••••i 摘要••••••••••••••••••••••••••••••••ii 目錄••••••••••••••••••••••••••••••••iii 圖表目錄••••••••••••••••••••••••••••••vi 符號說明••••••••••••••••••••••••••••• xiii 第一章 緒論 1.1全文概述••••••••••••••••••••••••••••1 1.2研究動機••••••••••••••••••••••••••••2 1.3文獻回顧••••••••••••••••••••••••••••3 第二章 理論分析 2.1理論分析•••••••••••••••••••••••••••12 2.1.1旋轉座標••••••••••••••••••••••••• 12 2.1.2淺水方程與位渦守恆••••••••••••••••••••• 13 2.2 粒子追跡測速法原理••••••••••••••••••••••15 2.2.1影像的擷取•••••••••••••••••••••••• 15 2.2.2顆粒的辨識•••••••••••••••••••••••• 16 2.2.3 Voronoi影像方法••••••••••••••••••••••16 2.2.4粒子軌跡測速法•••••••••••••••••••••• 17 2.2.5 Voronoi 型態軌跡運算原則••••••••••••••••••19 第三章 實驗設備與實驗步驟 3.1實驗相關設備介紹••••••••••••••••••••••• 21 3.1.1旋轉平臺••••••••••••••••••••••••• 21 3.1.2旋轉水槽••••••••••••••••••••••••• 22 3.1.3渦漩產生機構••••••••••••••••••••••• 23 3.2攝影及週邊設備•••••••••••••••••••••••• 27 3.2.1雷射光源••••••••••••••••••••••••• 27 3.2.2導光系統•••••••••••••••••••••••••• 28 3.2.3顯影細微顆粒••••••••••••••••••••••• 28 3.2.4攝影及影像擷取設備•••••••••••••••••••• 29 3.2.5無線影音傳輸器•••••••••••••••••••••• 30 3.3流場顯影方法••••••••••••••••••••••••• 31 3.3.1染料注入法•••••••••••••••••••••••• 31 3.3.2雷射光切頁顯像法•••••••••••••••••••••• 32 3.4 動態平衡•••••••••••••••••••••••••••32 3.5雙渦漩產生實驗步驟•••••••••••••••••••••• 33 第四章 結果與討論 4.1由吸入方式產生雙渦漩之探討••••••••••••••••••36 4.1.1 強弱比固定下,改變不同的距離•••••••••••••••36 4.1.2 等距離下,不同強度比•••••••••••••••••••37 4.2 不同渦漩產生方式的比較••••••••••••••••••••39 4.3 由攪動方式產生雙渦漩之探討••••••••••••••••••41 4.3.1 攪動法所產生單一渦漩之基本性質••••••••••••••41 4.3.2 在β平面上雙渦漩行進路徑•••••••••••••••••42 第五章 結論與未來展望 5.1結論••••••••••••••••••••••••••••• 46 5.2未來展望••••••••••••••••••••••••••• 47 參考文獻 49 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 雙渦漩 | zh_TW |
| dc.subject | a binary vortex | en |
| dc.title | 背景渦度下雙渦漩交互作用之水工實驗 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 93-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 張建成,陳瑞琳,郭光輝,陳弘正 | |
| dc.subject.keyword | 雙渦漩, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | a binary vortex, | en |
| dc.relation.page | 87 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2005-07-27 | |
| dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 應用力學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 應用力學研究所 | |
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