高斯定律 對稱的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

高斯定律 對稱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Halliday,葉泳蘭,林志郎寫的 物理(電磁學與光學篇)(第十一版) 和陳達的 基本電學電工原理(含基本電學大意)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自全華圖書 和大東海所出版 。

國立成功大學 機械工程學系 陳鐵城所指導 孫培胤的 感應式鈦合金熔煉爐體之熱應力分析 (2020),提出高斯定律 對稱關鍵因素是什麼,來自於感應式熔爐、鈦合金、熱應力、有限元素法。

而第二篇論文淡江大學 機械與機電工程學系博士班 楊龍杰所指導 馮愛蓮的 拍翼微飛行器升力之數值與實驗研究 (2018),提出因為有 拍翼、準定常態、三維CFD、皂膜、升力、下洗的重點而找出了 高斯定律 對稱的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了高斯定律 對稱,大家也想知道這些:

物理(電磁學與光學篇)(第十一版)

為了解決高斯定律 對稱的問題,作者Halliday,葉泳蘭,林志郎 這樣論述:

  本書譯自HALLIDAY所著之Halliday and Resnick's Principle of Physics 11/E 之第二十一章至四十四章。本書取材包羅萬象,以生活化的例子,引導讀者進入物理的領域。解題除了有詳細的解說,並帶領讀者了解主要關鍵點為何。這是在其他相關書籍中不常見的。希望讀者在閱讀本書時,先了解理論再多利用練習題增加理解的深度。本書適合做為大學、科大理工相關科系「物理」課程經典級教科書。 本書特色   1. 累積超過30年的編寫經驗、內容深入淺出的經典物理學教科書。   2. 內容完整豐富,且範例均極為實用,並有詳盡的解題過程。   3. 章

末並有重點回顧及大量習題,可加強對物理概念的了解和應用。   4. 其他資訊可參閱官網:www.wiley.com/go/global/halliday   5. 本書適合作為大學、科大理工相關科系必修之普通物理課程使用。

感應式鈦合金熔煉爐體之熱應力分析

為了解決高斯定律 對稱的問題,作者孫培胤 這樣論述:

感應式熔爐對金屬材料的加熱效率高、速度快,且兼具環保、安靜與良好可控性等優點,泛用於現今工業的金屬熔煉;而基於感應加熱原理的設備,也常使用於熱處理、焊接以及熱成型等製程。鈦合金材料的特性包含了強度高、抗腐蝕性強、高溫與低溫的力學性質好等,在各領域佔有重要價值,包括航太產業與生醫產業等。然而,因為鈦金屬本身熔點較高,並且熔融後具有部分程度的侵蝕性,對於熔爐的部件都會造成物理性與化學性的破壞,並且減短熔爐材料的壽命,亦衍生為經濟成本的顧慮。本文使用有限元素數值模擬方法,建立一套二維軸對稱的無鐵心式感應電爐模型,進行鈦合金熔煉爐體之熱應力分析。感應電爐的原理係基於電磁感應,以交流電線圈產生的交變磁

場,使爐內的金屬材料產生渦電流,並經由焦耳效應產生熱能,直至材料完成熔融。本文的分析模式包含了電磁場、溫度場以及力學場,進行多重物理量耦合分析模擬,探討輸入交流電功率與頻率、爐體坩堝的壁厚、熔池的半徑與高度等參數,在鈦合金熔融的過程中,其對於爐體所產生的溫度與熱應力的影響。模擬結果顯示,當壁厚增加時,可有效降低坩堝外側之溫度,然而內側的壓縮主應力則會升高。以坩堝壁厚300 mm相較於100 mm為例,當鈦合金完全熔融時,坩堝外側之最大溫度可從1339 K大幅降低至635 K,減少約704 K;內側最大壓縮應力值,則會由6.61 GPa增加為11.11 GPa,增加了4.5 GPa,為約增加68

%。此外,為減少應力集中的影響,坩堝爐壁與底部之間的圓角尺寸,須隨壁厚的增厚而擴大,相關結果可作為感應電爐爐體設計的重要參考。

基本電學電工原理(含基本電學大意)

為了解決高斯定律 對稱的問題,作者陳達 這樣論述:

  本書由大東海電機類名師團隊陳達老師親自編授,將各式難懂的定律與算式化零為整,分門別類的為各章節設立條列式重點整理,讓您對所有的重點一目了然。此外,章節後附有精選歷屆試題和解析,除將精要的考題以算式和文字共同詳解外,更為重點考題做簡明扼要的剖析,使您掌握基本電學的概念原理,並能融會貫通,從容解題、輕取高分!

拍翼微飛行器升力之數值與實驗研究

為了解決高斯定律 對稱的問題,作者馮愛蓮 這樣論述:

為了探討拍翼產生的非定常態空氣動力機制,本文針對淡江微型拍翼飛行器(FWMAV)「淡江金探子」系列的升力,進行了較為全面的數值與實驗研究。 第一種方法是20 cm翼展「淡江金探子」之二維準定常態拍翼的運動學研究。其中可變形機翼的運動學實驗資料轉換為不同時間的有效攻角,並通過勢流理論計算出變形後機翼的升力係數值變化。在此,分析並描繪出機翼軌跡以及下行程和上行程拍翼運動的升力向量,初步顯示二維準定常態分析不足以充分描繪拍翼流場之全貌。第二種方法是進行「淡江金探子」在風洞中之三維流場CFD模擬。藉由數值和實驗升力數據的比較,希望顯示Dickinson升力機制中的平移和旋轉升力現象。比較包括將

3D翼面上產生的流線與之前的煙跡實驗數據進行比對,觀察到反向Kármán渦街,發現結果定性一致;使用3D立體攝影和COMSOL Multiphysics模擬對拍翼的動態運動進行比較,結果亦定性一致,然而CFD模擬已疲於描述拍翼行程轉換之轉翼現象;與風洞力規升力訊號比較,亦顯示初步的三維CFD模擬,還有改善空間,或者需要類似PIV三維流場觀測之協助。第三種方法是在PIV量測之外創新利用肥皂膜觀察10 cm翼展拍翼MAV「微型金探子」流場,量化出非定常下洗流的數值。拍翼機採用正交方式穿過皂膜,該皂膜色彩圖像特徵具有拍翼流場特殊的物理意義。根據質量守恆定律以及高斯定律,推導出皂膜的顏色或厚度場與拍翼

穿突皂膜引起的3D下洗流的定量關係。透過編寫MATLAB程式將標準波長圖表中的紅-綠-藍(RGB)顏色值與高速攝影機記錄下的拍翼皂膜彩色圖像進行比對,成功將色彩場轉換為皂膜厚度場,以及相關之時變下洗值與升力變化,涵括了平移升力與旋轉升力機制;皂膜下洗值約為風洞力規升力訊號數據之66%,且變化趨勢一致。拍翼流場是具有多個物理耦合的力學領域。由於機翼隨著時間的往復拍動並旋轉扭曲,因此對於這種可撓翼之移動邊界流動問題,本文上述三項工作成果有助於解釋升力的產生機制,從而提供設計開發拍翼機重要的參考。