 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:
% C- F* [0 l0 }. K+ e) @; W" x3 b; ~3 J/ L% |5 u2 x* i
7 Q1 i/ c% D# F2 D- Y
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.' L+ \9 N; g& H- a
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.7 _/ s9 @" {/ k% C. h
: m. F) H4 W3 F9 t. @; F : I* y+ u+ g) p o. B
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.% n( b8 e6 u9 W! g( D9 x3 J
1.旋涡发生体的基本结构
0 T; L7 `3 T/ r$ S 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。
# C5 S, K* {7 D Y7 p(1)圆柱型旋涡发生体. t1 d0 ?1 d; L6 W; A, B U2 b! L
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.
8 `$ H2 q! A7 D6 d; {, m/ E8 a6 C2 g; l- W4 @. F( W& y7 t, D9 G
2. 旋涡发生体形状的基本要求
- S% S5 p$ s# R- r7 J. @2 Z! M: g& t! C: Y  ,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:
0 g+ U$ A( y) E, @5 S, q ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
$ Q J4 b' t4 c 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;/ l1 Q9 \3 m' q4 z
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
6 ~& p& q# r$ g7 }# \' \' a 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.
; v P: j3 N" ^: D9 y3 n
9 O% B% |- a/ Y" P# z9 O0 c 7 E3 V M; ], i4 W
" ?/ _0 s4 R) k: V 来源:www.zwzdh.com |
|