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1.
- 資料來源:
- 手冊及圖書
- 發布日期:
- 2022-10-05
- 內容:
- (3)土石流流速之減緩:在溪床坡度5°~15°之範圍為土石流之流動區域, 由於土石流一旦開始流動,可能受慣性力、重力等影響而產生加速作 用,於寬廣溪段可設法增加溪床之攔阻效果或設置減緩坡度之必要設 施,甚至於擴大流路寬度,使流動之土石流受阻力作用或擴幅影響而降 低其流動勢能,
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2.
- 標題:
- 水土保持手冊【出版年份94年】
- 資料來源:
- 歷史專區
- 發布日期:
- 2022-10-05
- 內容:
- 15°之範圍為土石流之流動區域,由 於土石流一旦開始流動,可能受慣性力、重力等影響而產生加速作用, 於寬廣溪段可設法增加溪床之攔阻效果或設置減緩坡度之必要設施,牆背面與土之摩擦角 H:上游河床面距離壩底之高 Kh:橫向慣性力 Kv:縱向慣性力 註:上式通常稱之為物部與岡部公式(Mononobe-Okabe)。
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3.
- 資料來源:
- 手冊及圖書
- 發布日期:
- 2022-10-05
- 內容:
- 自重 靜水壓力 土壓力 地震時壩體慣性力 地震時動態土壓力 自重 水壓力 土壓力自重 靜水壓力 土壓力 上揚力 地震時壩體慣性力 地震時動態土壓力 自重 靜水壓力 土壓力 上揚力水土保持手冊(2017) (5)地震時壩體慣性力: 係指地震對壩體本身所產生的慣性力,其作用力會作用於壩體之水平方 向,由壩體重量乘以地震力係數求得,可表為: 𝑃𝑒=𝐾ℎ𝑊 式3-65 式中,僅計算土砂壓力 發生地震 須計算地震時土砂壓力與壩體慣性力 土石流流體撞擊 依據相關土石流參數計算土石流流體撞擊 土石流巨礫撞擊
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4.
- 標題:
- 107年度成果彙編集
- 資料來源:
- 教育資源
- 發布日期:
- 2020-05-07
- 內容:
- 物理模型與原型之間必須保持重力比例 (gravitational force ratio)與慣性力比例(inertial force ratio)關係;亦即, (𝐹𝐼) 𝑟 (𝐹𝑔)𝜌𝑟𝐿𝑟 3 𝑔𝑟 = 𝑉𝑟 2 𝐿𝑟𝑔𝑟 = 1 其中,(F I) r 代表物理模型與原型間的慣性力比例、(Fg) r 代表物 理模型與原型間的重力比例、r 代表物理模型與原型間的流體密度 比例、L r 代表物理模型與原型間的長度尺度比例、
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5.
- 標題:
- 107年度成果彙編集
- 資料來源:
- 教育資源
- 發布日期:
- 2019-05-20
- 內容:
- 物理模型與原型之間必須保持重力比例 (gravitational force ratio)與慣性力比例(inertial force ratio)關係;亦即, (𝐹𝐼) 𝑟 (𝐹𝑔)𝜌𝑟𝐿𝑟 3 𝑔𝑟 = 𝑉𝑟 2 𝐿𝑟𝑔𝑟 = 1 其中,(F I) r 代表物理模型與原型間的慣性力比例、(Fg) r 代表物 理模型與原型間的重力比例、r 代表物理模型與原型間的流體密度 比例、L r 代表物理模型與原型間的長度尺度比例、