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國立臺灣大學 應用力學研究所 朱錦洲、張建成所指導 李柏叡的 水翼能量收割之最佳化研究:利用障礙物後方渦漩誘發之自持性運動 (2020),提出jc wings 1/72關鍵因素是什麼,來自於流體渦漩誘發現象、NACA0012水翼、自持性能量擷取、匯流效應、數值模擬。

而第二篇論文國立屏東科技大學 植物醫學系所 張萃媖所指導 歐庭愷的 荔枝椿象(半翅目:荔枝椿象科)形態及行為研究 (2020),提出因為有 荔枝椿象、外部形態特徵、內部解剖構造、卵巢發育、行為的重點而找出了 jc wings 1/72的解答。

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水翼能量收割之最佳化研究:利用障礙物後方渦漩誘發之自持性運動

為了解決jc wings 1/72的問題,作者李柏叡 這樣論述:

本論文以流體渦漩誘發現象之特性,將弦長20公分之NACA0012水翼放置於障礙物尾流後方驅使水翼進行自持性能量擷取運動。工作的原理是將障礙物放置於水平式循環水洞中,使其後方產生逸放渦漩以帶動下游之水翼做起伏(heaving)運動。同時利用置於水洞兩側而垂直壁面之擋板所產生的匯流效應,驅使水翼在起伏運動行程之後段進行改變攻角之俯仰(pitching)運動,使得水翼在設定的行程內進行自持性的往復運動以擷取流能。實驗水翼之弦長為20公分之NACA0012翼型,展弦比為1.1及1.5;水翼之最大俯仰角為±35度,轉動軸位於水翼弦長之0.5c處。基於水翼弦長c,障礙物上游流體均勻入流速U之雷諾數Re分

別為3.0×104、3.8×104及4.6×104。產生渦流逸放的障礙物採用三角柱及半圓柱,障礙物尾緣與水翼中心的間距X1分別為1.5c、1.75c及2c。藉由加入30~50微米大小之懸浮顆粒於流體中,吾人可進行定性之流場顯影並求得定量之速度分布。配合水翼瞬時升力的量測,吾人可計算不同流場環境中水翼的能量擷取效率。 經研究後發現水翼升力與起伏速度兩者之間的頻率一致,能量擷取效果更加卓越。其次則是起伏振幅,假設水翼的平均能量擷取係數相同而振幅較小之水翼其擷取效率愈高。當展弦比為1.1之水翼在三角柱後方進行往復運動且間距X1為1.75c時,平均能量擷取效率達37%(P=4.5 mW)。若是將障礙

物更換為半圓柱,同時使用展弦比為1.5之水翼,平均能量擷取效率增加至41%(P=8.3 mW)。除此之外,吾人使用數值模擬的方式觀察水翼周圍流況,雖然無法正確求得水翼整體受力,但在模擬之流場顯影像中觀察到了與實驗相同的渦漩分布,藉此推論出水翼受到的渦度力相當,而實驗與模擬結果差別在於水翼所受到的勢流力不同。

荔枝椿象(半翅目:荔枝椿象科)形態及行為研究

為了解決jc wings 1/72的問題,作者歐庭愷 這樣論述:

荔枝椿象(Tessaratoma papillosa (Drury)) 屬於半翅目、荔枝椿象科 (Hemiptera: Tessaratomidae);本研究對荔枝椿象成蟲及各齡若蟲外部形態特徵詳細繪圖及描述,一齡若蟲三胸節等寬,二齡若蟲後胸背板略小於前胸及中胸,三齡若蟲後胸背板明顯小於前胸及中胸;四齡若蟲翅芽長達第一腹節後緣,五齡則長達第三腹節中央,且可由腹部末端分辨五齡若蟲雌雄;成蟲除對外部形態繪圖描述,在臭腺孔、翅聯繫結構與發聲構造分別以掃描式電子顯微鏡(SEM)觀察細微結構,並對臭腺、消化、神經與生殖系統等內部構造進行研究,再詳細繪圖及描述;為了解雌蟲生殖系統於產卵前期發育情形,自野

外採集雌成蟲解剖觀察卵巢發育狀況,結果顯示微卵管於11月已有部分個體開始緩慢發育,至11月底已有90%之個體卵黃部膨大;12月初所觀察之個體微卵管皆已膨大,至翌年1月底觀察到部分個體已有成熟卵產生;在田間採樣時也觀察記錄荔枝椿象之行為,包含防禦、求偶、發聲及在產卵前期等行為,並以文字詳細描繪敘述,以豐富其生物學之研究。