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 中文名詞  英文名詞   分類
Thunder M0000
沿閃電放電之通路上,由於氣體迅速膨脹所發之聲音。在閃電放電之電能中,約有四分之三係消耗於游離分子之撞擊,使發光通路及其附近氣體增熱之作用。在數十微秒內,該通路上之局部溫度迅速上升達攝氏一萬度,遂產生強烈而近似圓柱狀之壓力波,其後相繼發生
一連串由於空氣內在彈性所誘發之稀疏及壓縮作用,所生之聲音即為雷。大多數之聲波能係由每一單獨閃擊之回閃流(Return streamers)所產生;但開始時之撕裂聲係由步進導流(Stepped leader)所致;適在主電擊前,在最近距離所聽到之尖銳爆裂聲,係由於地閃流(Groun
d streamers)上升與首次雷擊之步進導流相遇而發生。 雷聲甚少在距閃電放電十五哩以外聽到者,二十五哩大致為可聞雷聲之最遠限,其可聞度之正常數值為十哩。在上述較遠之距離所聞雷聲呈極低音調之隆隆聲。遠距離之雷聲音調
較低之原因,係由於最初雷聲之高頻率部分受強大衰減作用所致。其隆隆之聲主要由於彎曲閃電通路發出聲波之各部分與觀測者距離不同致聲波到達之時間各異,其次由於回聲及複合閃光(Composite flash) 雷擊之重複性所造成者。
雷 B THDR
Thunder
雷 S Thunder M2019
積雨雲發生放電時, 與閃電相偕所發出之尖銳或隆隆聲, 有時只聞雷聲而不見閃電。
雷小射吸收分光計 laser absorption spe M
雷巴風 rabat
雷文(無線電測風) Rawin M0000
高空觀測方法之一,用以測定一地巨空大氣之風速與風向。利用雷達或無線電定向儀追蹤氣球攜往上空之雷達目標一響應機(Responder) 或探空發射機(Radiosonde transmitter)測風。
如用無線電定向儀,其高度資料須以其他方法測定,通常係利用同時雷送觀測之高度。如使用雷達,而無其他高度資料來源時,除仰角及方位角外,並應記錄其斜距。
雷文,無線電測風 rawin
雷文;無線電測風 rawin
radio upper wind observation
雷文送 Rawinsonde M0000
(或稱無線電測風探空;Rawinsonde) 高空大氣觀測方法之一種。利用雷達或無線電定向儀追蹤氣球帶往高空之探空儀以測算高空之風速風向、溫度、氣壓、及相對濕度者。若使用雷達追蹤,應在氣球上附裝一雷達目
標物。故此係雷送與雷文之聯合觀測。 高空特性層之高度資料係據探空資料計算,風之資料則係以三角函數算得。
雷文雷送系(雷文送) Radiosonde-radiowind M0000
此項設備包括:(a) 標準之無線電探空儀及探空地面裝備,以探測高空之氣壓、溫度、及濕度。(b) 自動追蹤之無線電定向儀,以測定探空儀之仰角及方位角,藉以計算風之向量。此係無線電探空測風系之一種。
雷文標 Rawin target M0000
繫在自由氣球下面之一種特殊雷達「目標」(Target)為無線電能之一有效反射體 此種目標通常包含一「角反射器」(Corner reflector), 由某種能反射之金屬附於輕質木柱或金屬支柱上。
雷式熱力圖1. aerogram
雷波約暴 reboyo
雷雨 Thunderstorm M0000
(或稱雷暴;Electrical storm) 概言之,指由積雨雲所產生之地方性風暴,經常伴有閃電及雷聲,並常有強烈陣風、大雨、偶或有雹。雷雨之經歷常時間甚短,罕有超過二小時以上者。
雷雨係由於大氣不穩定性所造成,但亦可謂藉上下氣層間之交換而成為一更穩定之密度層。強烈對流性上升氣流為此類風暴最初階段之特徵。圓柱狀降水之強烈下降氣流則為其消散之跡象。中緯度之雷雨常發展至四萬至五萬呎之高度,在熱帶地區可發展至更高之高度;
僅在平流層底部極為穩定之情況下,始能阻止其向上發展。 雷雨所獨具之特性為其強烈電能活動。有關雷雨電能之研究不僅包括閃電現象,並包括各種複雜雷雨電荷分離及雷雨影響範圍內之所有電荷分佈。
按氣象觀測實務之規定,當測站聽到雷聲及報雷雨,若於正常觀測前十五分鐘之內聽到雷聲,則在規定之正常觀測中報出。雷雨分為「小」、「中」、「大」三種:係按下列性質區分:( a) 閃電及雷聲之性質。( b) 發生降水時,降水之種類及強度。( c) 風速及其
陣性。( d) 雲之形態。( e) 對地面溫度之影響。就天氣圖分析人員之觀點言,可按整個天氣形勢之性質將雷雨分為:「氣團雷雨」、「鋒面雷雨」、及「颮線雷雨」等類。
雷雨 B TSTM
Thunderstorm
雷雨,雷暴 thunderstorm M0956
雷雨卷雲 thunderstorm cirrus
雷雨或雷暴 Thunderstorm M2020
指由積雨雲所產生之地方性風暴, 經常伴有閃電及雷聲, 常有強烈陣風、大雨, 偶或有雹。氣象觀測報告中需統計雷雨日數及雷雨發生時刻、經過路徑、雨量、風向、風速及溫度等項目。
雷雨胞 Thunderstorm cell M0000
「積雨雲」(Cuml-onimbus)之「對流胞」(Convection cell) 。
雷雨計 brontometer
雷雨荷分離 Thunderstorm charge M0000
在「雷雨雲」(Thunderclouds) 中所發現強大電場形成之過程;活動性雲中帶相反電荷之質點,形成此等電荷,且被攜往雲中不同區域之過程。 有關雷雨內電荷之迅速大量分離問題,至今仍為研究雷雨電學中心問題之一。至今已有
許多學說提出以解釋電荷之分離,包括「水滴破碎」(Breaking-drop theory), 「離子捕捉說」(Ion-capture theory), 以及涉及「沃克曼與雷諾效應」(Workman and reynoldseffect) 在內,但無一完全滿意者。惟根據多種跡象顯示,在對流性雲上升氣流中,由於質點大
小不同所導致之降落速度差,為不同帶電質點向相反方向傳送之必要因子。 ☆參閱:Mason,B.J., Thephysics of Clouds,1957,ch.9。
雷雨雲 Thundercloud M0000
對一「雷暴」(Thund-erstorm) 雲塊之方便而常用名詞,實際上即為一「積雨雲」(Cumulonimbus)。
雷雨雲頂 thunderhead
雷雨雲頭 B THD
Thunderhead
雷雨電荷分離 Thunderstorm charge M0000
在雷雨雲中電場產生之過程;亦即質點之所以帶相反電荷,並傳送至活動之雲中各區之過程。 有關雷雨內電荷之迅速大量分離之原因,目前仍係研究雷雨電學中心問題之一。解釋電
荷之分離,已有若干學說,包括水滴破碎學說(Breaking-drop theory)、游子擄獲學說(Ion-capture theory)、及一項有關沃克曼及雷諾斯效應(Workman-Reyolds effect)之學說,但尚無一完全滿意者。惟根據多種跡象顯示在對流性雲上升氣流中,異性電荷質點向相反方向
傳送問題上,係由於質點大小不同而所引起落速之差異為必要因素。
雷保(無線電氣球測風) Rabal M0000
高空風觀測法之一種,原文為“Radiosonde balloon”之縮寫,用以決定測站上空大氣之風速風向者。其法為用經緯儀目視追蹤雷送氣球,按固定之時間間隔記錄其仰角與方位角。
雷保之基本原理與測風氣球觀測相同,惟其高度資料系得自雷送觀測,而非得自假設之氣球昇速。
雷保,無線電測風 rabal
雷風牠 thundersquall
雷夏巴風 reshabar
雷射 laser
light amplification by stimulated emission of radiation
雷射[光束]記錄器 laser-beam recorder( M
雷射天氣幟況識別儀 laser present weathe M
雷射外差分光計 laser heterodyne spe M
雷射都卜勒風速計 laser Doppler anemom M
雷射都卜勒掃描速度 Doppler velocimeter M
雷送 Radiosonde M0000
(或稱無線電探空儀,探空儀) 以氣球攜往高空以測量並同時播發氣象資料之儀器。探空儀中裝有測量氣壓、溫度、及濕度之「變能器」(Transducers) 所組成;另有調變器以變換轉換器輸出至控制射頻信號性
質之數量;並以選擇開關決定各氣象參數播發之順序,而發射機則產生無線電頻率之載波。 各種不同形式之探空儀包括:音頻調變雷送(Audio-modulated radiosonde), 計時雷送(Chronometric radiosonde), 電碼雷送(Code-sending radiosonde), 戴蒙辛門雷送(Dia
mond-Hisman radiosonde), 脈時調變雷送(Pulse-time modulated radiosonde) 及可變射頻雷送(Variable radio-frequency radiosonde) 等。
雷送,無線電探空 radiosonde balloon
雷送紀錄器 Radiosonde recorder M0000
裝置於地面測站,用以記錄探空儀所發高空資料之儀器,紀錄器之機械結構隨所使用探空系之程式而異。
雷送氣球 Radiosonde balloon M0000
將探空儀攜往高空之氣球。其體積遠較測風氣球或雲冪氣球為大。通常經濟合用之探空氣球,經已發展至日間破裂高度約可達海平面以上十萬呎,夜間破裂高度約可達八萬呎。
雷送記錄器 radiosond recorder
雷送發射器 Radiosonde transmitt M0000
雷送之一部份,包含調變之「間遏振盪器」(Blocking oscillator) 及「射頻載波振盪器」(Radiofrequency carrier oscillator) 。
雷送雷文系 radiosonde-radiowind
雷送調變器 Radiosonde-modulator M0000
音頻調變探空儀(Audio modulated radiosonde)中之一部份,係由氣壓鍵、感應元件、參考元件及繼電器所組成。
雷送變接器 Radiosonde commutato M0000
探空儀配件之一,由一組交替之導電片及絕緣片所組成。當其由一接觸掃過時,探控儀即按序交替播發溫度及濕度信號。接觸可加戴蒙辛門探空儀之為「氣壓鍵」(Baroswitch); 亦可能係由馬達帶動。
雷送觀測 Radiosonde obervatio M0000
自氣球攜帶之探空儀所播發之無線電信號,以求出高空之溫度、相對濕度、及氣壓。由此項資料可計算出各基準層及各特性層之高度。
雷送觀測 A RAOB
radiosonde observation
雷陣雨 B TSHWR
Thundershower
雷萊大氣 Rayleigh atmosphere M0000
一種僅含某種質點 (如分子) 之理想大氣,該種質點較射入大氣中輻射波長的十分之一還小。在此種大氣中,僅發生純「雷萊散射」(Rayleigh scattering) 。 此種模式大氣可運用理論處理,故常用以初步討論實際大氣中光學特性。例如天光之「
偏極化」(Polarization)即幾未涉及真實大氣中的複雜性。
雷萊式 Rayleigh's formula
雷萊定律 Rayleigh's law
雷萊波 Rayleigh wave M0000
1. 在流體中,一種兩度空間之「正壓擾動」(Bar tropic disturbulence), 該流體之「渦旋度」(Vorticity) 剖面中有一次或以上之不連續存在。 2. 一個沿半無限彈性固體面上傳播之波,具有若干與流體表面「重力波」(Gravi
tywave) 相似之處。
雷萊限 Rayleigh limit
雷萊散射 Rayleigh scattering M0000
由半徑小於「輻射」(Radiation) 波長十分之一的球形質點所生之「散射」(scattering)過程。 在雷萊散射中,「散射係數」(Scattering coefficient)與波長之四次方成反比,此關
係稱之為雷萊定理(Rayleigh's law)。雷萊散射強度隨角度之變化甚為單純。當質點不大於雷萊極限(Rayleigh limit)時,垂直於入射輻射之平面上,散射完全對稱,因而「前散射」(Forward scatter) 與「回散射」(Backward scatter)相等。雷萊散射係數Ks為:
Ks=2/3* π**5(n)(m**2-1/m**2+2)**2(d**6/λ**4), 式中n 為直徑等於d 之散射數目, m 為複折射係數,λ則為輻射波長。
不幸在實際大氣中,常因散射質點之直徑超過雷萊極限,而使此一理論在應用上受到限制。然此理論業經證明在描述雷達能受雨滴散射時射為有用,雖然在甚多實例中並不能滿足雷萊條件所要求之波長對半徑比。偶有上述情況時勢必求助於較複雜之「米氏散射說」(Mie
theory of scattering)。 ☆參閱:Johnson, J.C., Physics Meteorology, 1954, pp.33-54。
雷萊數 Rayleigh number M0000
一流體中浮力與熱平流之乘積對黏滯力與熱傳導乘積二者之無因次比值。可寫成: Ra=g(|ΔzT|)αd**3/ νk,
式中g 為重力加速度,ΔzT為一特性厚度d 內之特性垂直溫差,α為膨脹係數,ν為動粘度,k 為導溫係數。 雷萊數等於「格拉霍夫數」(Grashof number)與「普蘭特數」(Prandtl number)之乘積
, 並為熱力不穩度理論中之一臨界參數。
雷達 Radar(Radio detectio M0000
一種電子儀器,用以偵測遠處可散射或反射無線電能物體之距離。雷達具有特殊之無線電發射機及接及機,兩者在同一位置,通常並使用同一天線系統。無線電能係由發射機發出, 經天線焦聚成一窄波束經過大氣向外傳播。當其經過大氣時,其電能為經路上物體反射、
散射、或吸收。所反射或散射之小部份電能,即為目標信號,通過大氣循原來途徑返回原處為接收天線所截獲。根據目標信號與發射信號間之頻率或時間關係可測定目標與雷達間之距離或斜距。目標之方向可自接收目標信號之瞬間,雷達發出焦聚之波束所對之方向測定之。
目標之情況及其與雷達之相對位置,可自各種型式之雷達指示器上所顯示之回波測得。 由於各種水象能散射無線電能,某些頻率波段之氣象雷達,能偵測距雷達數百哩以外之降水,其偵測距離依氣象情況及雷達之型式而異;氣象人員亦利用雷達作「雷文」(Rawin)
觀測。 追蹤雷達或搜索雷達,可按其所採用之波形分類,如「脈波雷達」(Pulse radar) 或「等幅波雷達」(Continuous wave radar) 等是;亦可按雷達之用途分類,如火力控制雷達、
早期警報雷達、進場管制雷達、及氣象雷達等是。測量目標沿徑速度之雷達稱之為「都卜勒雷達」(Doppler radar) 。
雷達 A radar
radio detection and ranging
雷達三角法 radar triangulation
雷達上(亮)帶 radar upper band
雷達反射率 Radar reflectivity M0000
通常係指雷達目標可阻截並回送無線電能效率之量度。此係數視目標之大小、形狀、外貌、及其表面介質特性而定。其中不但包括「反射」(Reflection)之影響,亦包括「散射」(Scattering)及「繞射」(Diffraction) 之影響。
對成群水象物而言,雷達反射係數則隨下述因子而變:(a)水滴大小之分佈;(b)單位容積內水點數目;(c)水象物之物理特性 (冰或水); (d)該群內個別要素之形狀; 及 (e)如非對稱形式,其與雷達之關係等。雷達反射係數η係以單位容積之面積 (平方公分/立方公尺) 為
量度單位,其定義為: η= Σ( 由d=1 到n)Ndσd, 式中Nd為單位容積內直徑為d 之水象物數目,σd 為直徑為d 之單一水點之「散射截面
」(Scattering cross-section)。對「雷來散射」(Rayleighs cattering) 而言: ΣNdσd=( π**5/λ**4)〔|(n**2-1)(n**2+1)|〕**2(ΣNdd**6),式中λ為入射波波長, n 為複「折射指數」(Index of refraction) 。 ΣNdσd(或其相當值ΣNdmd**2, 其中
md為直徑d 單一折射物之質量) 一項習以Z 來代表。由經驗公式Z=ARb(稱之謂Z-R 關係式) 可求Z 與降雨量R 之關係。當Z 以毫米 **6/立方公尺及R 以毫米/小時為單位時,A 與B 之值分別在200 至600 與1.5 至2.0 之間,其確切數值因降雨形式而異。
☆見:「雷達風暴偵測方程」(Radar storm-detection equation); 比較:「散射功率」(Scattering power)。
☆參閱:Kerr, D.E., Propagation of Short Radio Waves, 1951, pp.588-598。
雷達反射率因子 radar reflectivity f M
雷達天氣報告無觀測回 PPINE
Radar weather report no echoes observed
雷達天線罩 radom
radar dome
雷達方程 Radar equation M0000
表示在雷達接收天線處,來自一目標之雷達「回波」(Echo)功率Pr之方程式。對面偏極輻射而言,可以下式表之: Pr=(Pt*Ae**2σ)/(4πr**4* λ**2)式中Pt為發射功率之瓦數,Ae為天線之「有效面
積」(Effective area), σ為目標之「雷達截面」(Radar cross-section), r為雷達與目標間距離,λ為所用輻射之波長。
☆見:「雷達風暴偵測方程」(Radar storm-detection equation), 「雷達測距方程」(Radar range equation)。 ☆參閱:Wexler, R., in compendium of Meteorology, 1951, pp.1283-1289。
雷達示波器 radarscope
雷達回波 radar echo
雷達地平 radar horizon
雷達波束 radar beam
雷達波段 radar band
雷達波槽 radar duct
雷達盲區 radar shadow M
雷達信號攝譜儀 Radar signal spectro M0000
縮寫rasaph. 掃描濾波形式之電子工具,藉以分析反散射「調幅」(Amplitude-modulated) 信號之頻率。就天氣訊號而言,調變係由個別散射體之相對運動產生調變。故由此類頻率分析,尚可
獲知照射體積內空氣運動之資料。 ☆比較:「R 計」(R-meter) 。
雷達指示器 radar indicator
雷達洞 radar hole
雷達相當反射率因子 radar equivalent ref M
雷達風暴偵測 Radar storm detectio M0000
利用雷達裝備以測定風暴或降水區域之方法。 ☆見:「氣象雷達」(Weather radar) 。
雷達風暴偵測方程 Radar storm-detectio M0000
有關雷達偵測降水諸變數間關係之方程式。 循環Pr=(1/512 π**2)Pt*G**2*λ**2*h ζθη(k/R**2)Ψ,式中循環Pr為降水回波在天線處之平均「接收功率」(Received power), Pt為「發射功率」(Transmitted power), G
為天線「增益」(Gain), θ及ζ各為垂直及水平波束寬(Beam width), h 為脈波長度(Pulse length), λ為「波長」(Wavelength), η為每單位容積內風暴產生回波容積之「雷達反射率」(Radar reflectivity), R 為雷達與風暴間距離,k 及Ψ均為無因次數分別代表經「衰
減」(Attenuation) 後剩餘功率之部份數,以及照射容積中降水所佔不輻射之部份數。Pt及Pr用同一功率單位量度,ζ及θ之單位為弧度,而其他諸項均應採用相同單位,或所用單位可化為相當一致之比值。
☆參閱:Ligda, M.G.H., in Compendium of Meteorology, 1951, pp.1265-1282 。
雷達哩 Radar mile M0000
雷達發射之無線電能,自雷達傳至位在1 哩處目標,而後又回到雷達所需之時間。雷達哩以時間為單位,計為10.75 微秒。 ☆見:「光速」(Speed of light)。
雷達氣候學 Radar climatology M0000
雷達天氣回波之時間及空間之統計。 ☆見:「雷達氣象學」(Radar meteorology) 。
雷達氣象學 Radar meteorology M0000
氣象學之一支,包含氣象學中與雷達有關之事項。在觀念與方法上,此與氣象學中其他部門並無區別,甚或較之更為單純。 ☆見:「氣象雷達」(Weather radar), 「無線電氣象學」(Radio meteorology) 。
雷達氣象觀測 Radar meteorological M0000
(或稱Radar weather observation) 氣象雷達指示器上所顯示回波之測算以定出其方向、覆蓋面積、強度、強度趨勢、高度、移動、及顯示某種強烈風暴 (如颱風、龍捲風、或雷雨等) 之跡象,以及反常傳播之回波
特性。是項觀測通常即稱為「雷達報告」(Radar report), 簡寫為“RAREP ”。
雷達送(雷達探空儀) Radarsonde M0000
係雷文送一種。利用雷達以測定雷送攜往高空之雷達目標物之距離、仰角、及方位角。故風之資料可與其他氣象資料一併求得。
雷達送,雷達探空儀 radarsonde
雷達送;雷達探空儀 radarsonde M
雷達高度 Radar altitude M0000
由雷達型式之無線電高度表所測定之飛機高度,故為距最近地物之實際距離。在實用上, 海洋上之雷達高度等於高出平均海平面之高度。
雷達高度計 radar altimeter
雷達常數 Radar constant M0000
「雷達方程」(Radar equation)或「雷達風暴偵測方程」(Radar storm-detectionequation) 中,隨所用雷達不同而改變之諸項。包括「巔值功率」(Peak power), 天線「增益」(Gain)或「孔徑」(Aperture), 「波束寬」(Beam width), 「脈波長度」(Pulse length),
「脈波回覆頻率」(Pulse repetition frequency), 「波長」(Wavelength), 「極化」(Polarization), 以及接收機「燥音階層」(Noise level) 等諸因素。
雷達涵容 radar volume
雷達涵容積 Radar volume M0000
雷達所射到之空間面積。對一「等幅波雷達」(Continous-wave radar)而言,此容積相當於天線「輻射型」(Radiation pattern) 。 對一脈波雷達而言,此容積為天線波束截面積及發射脈波「波長」(Pulse length)之函數。
☆見:「目標容積」(Target volume) 。
雷達報告 Radar report(RAREP) M0000
(雨區報告;Rain area report) 雷達氣象觀測編碼及拍發之報告。其中通常含雷達所測得降水回波之方位、距離、高度、強度、形狀、移動及其他特徵。
雷達報告 A RAREP
radar report
雷達測示系 Radar wind system M0000
應用雷達以測定氣球所攜帶目標之距離、仰角、及方位角,藉推算高空風資料之儀器,屬於雷文之一種。
雷達測風系 radar wind system
雷達測距方程 Radar range equation M0000
雷達能測「點目標」(Point target)之最大距離Rmax與雷達及目標諸特性之關係式。 Rmax=[(PG**2) λ**2 σ/(4 π)**3*Smin]**(1/4) 式中P 為雷達傳送之功率,λ為波長,σ為目標之「散射截面」(Scattering cross-section), G 為天線「增益」(Gain), Sm
in為「低限信號」(Threshold signal)。 ☆亦見:「雷達風暴偵測方程」(Radar storm-detection equation)。
☆參閱:Fink, D.G., Radar Engineering, 1947, pp.51-54 。
雷達雲底雲頂指示器 radar cloud-base and
tor
雷達微波中黨裝置 radar microwave link M
雷達經緯儀 Radar theodolite M0000
一種用以測定空中目標方位、仰角、及斜距之雷達。 ☆見:「經緯儀」(Theodolite)。
雷達截面 radar cross-section
雷達標索 rope
雷達導航 radar navigation M
雷達頻率波段 r5adar frequency ban
雷電儀 Ceraunograph(亦可拼 M0000
一種無線電定向儀(Radio direction-finder), 用以紀錄天電(Sferics) 之儀器。 ☆另見:「天電接收器」(Sferics receiver)
雷嘯 whistler
雷暴 Electrical storm M0000
「雷雨」(Thunder storm) 之俗稱。
雷暴日 Thunderstorm day M0000
在測站聞及雷聲之觀測日,惟該日未必發生降水。
雷諾效應 Reynolds effect M0000
雲中雲滴成長行程之一,此行程包括較緩雲滴之淨蒸發,及水汽在較冷雲點上之淨凝結。 此一由雷諾(O. Reynolds) 首先提出之機構,無論在觀測上或學理上均未獲得有力支持
。其中最基本之困難在於溫差很大之雲滴甚不可能帶入同一地區並做密接混合。由於水之「平衡水氣壓」(Equilibrium vapor pressure)隨溫度成指數變化,雷諾效應在熱帶雲中或有重要物理作用;因在此類雲中,少量之溫差,即可導致甚可觀之水汽壓差。唯事實上是否如
雷氏所推論,即雲頂輻射冷卻作用可導致有較冷之雲滴自上而下降入較暖雲滴群中,並由而使雲滴成長,尚待進一步證實。 應注意不要與沃克曼一雷諾斯效應相混淆。
雷諾數 Reynolds number M0000
在流體運動中,「慣性力」(Intertial force) 與「粘滯力」(Viscous force) 間無因次之比值,Re=LU/ν, 式中L 為特性長度。ν為「動粘度」(Kinematic viscosity), U為特性速度。
雷諾數在流體動力穩定度與渦動起源之理論上極為重要。
雷諾數相似性 Reynolds number simi M
雷諾應力 Reynolds stresses M0000
(亦稱渦流應力,有效應力,視應力,渦動切變應力;Eddy stresses, Virtual stresses, Apparent stresses, Turbluent shear stresses) 。 在渦動運動中一具有黏性,不可壓縮和均勻流體之「平均速度」(Mean velocity) 之分量滿足「那維一史托克方程」(Navier-
Stokes Equations) 同一形式之一組方程,其黏滯應力項 以τxx- ρu'?* 替代τxx, 以τxy- ρu'v' 替代τxy,
以τxz- ρu'w' 替代τxz等。 式中橫線表時間平均,ρ為密度,u', v', w'為「渦流速度」(eddy velocity) 。ρu'
v'形式之各項稱為「雷諾應力」。 雷諾應力為由於「渦動變動」(Turbulent fluctuations)所造成動量輸送之代表。 ☆見:「應力張量」(Stress tensor), 「 渦流粘度」(Eddy viscosity)。
雷颮 Thundersquall M0000
嚴格解釋,係指雷與「颮」(Squall)同時發生之情況,颮常與充分發展之雷雨中所發生之下衝氣流(Downrush)相伴。
雷颮 B TSQLS
thundersqualls