在前面的讨论中,我们还应该注意到:7 t( `7 Z2 v5 p
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1在上流有管道存在的条件下,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.$ f) v( y2 T0 M1 }8 W# `* Y
上述两点都会对旋涡的稳定性与规律性产生重要的影响.所以,在涡街现象发现以后的很长时间内,一直未能用来进行测量流量,除了信号检测技术以外,上述两点也是重要的原因.为了克服上述因素带来的影响,必须对旋涡发生体形状有一定要求,使管内的旋涡发生体处流动尽量接近二维流动,以控制三维流动中旋涡发生体发出的旋涡相位,使涡线弯曲变得极小. 2在上述推导过程中,均是在一维流动的条件下的.然而在圆管中的流动,是具有轴对称分布的三维流动. 5 i7 X1 f) X% }4 z$ V- A, V1 [* V 4 p0 z' n3 g; Z& ~9 t1 Y + s' e& ?6 m l7 b 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响. C8 Q9 C, J) l) H. X 1.旋涡发生体的基本结构$ P# k& Q- [* c" H0 N# G$ |. e( l
旋涡发生体形状有圆柱、三角往、T型柱、四角柱等,以下主要介绍圆柱与三角柱这两种型式。5 F" G$ o* t5 f+ }3 A2 b% I7 ~/ W+ j
(1)圆柱型旋涡发生体 . o5 ]& F# {. S* G3 m, i0 c前面关于旋涡理论部分的内容就是以圆柱为例进行讨论的。虽然这种型式使用较早,但严格地说,在高流速下它的斯特罗哈数St并不稳定.因此,人们就将其改进成开狭缝或导压孔形式.* \% h% |1 c) T% E
# A' |- b+ F' D' w F 2. 旋涡发生体形状的基本要求 2 m0 h% z! R+ |- B+ ~6 S) A7 _  ,ZWR-3000热式气体质量流量计; 旋涡发生体的形状目前已有很多种式样,但它们必须具有一些相同的基本要求:" |; a# A% b! m
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;7 u: t; D' C# F# p9 H
②上下截面形状相同,并且左右对称――流动接近二维流动的条件; 2 x( I8 C8 q2 p7 g1 K: f ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件. 6 ~( f; K; T8 s. q3 S! A6 R5 E+ c6 o 同时,旋涡发生体在管道中的安装位置必须严格对称.旋涡发生体上游必须具有10倍D以上的直管,下游必须有5倍D的直管.) `6 j' d. B; ~: Y6 B
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