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在前面的讨论中,我们还应该注意到:- y+ F9 M3 b5 v0 z& U; \. a
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2 |6 [/ y0 X1 N/ s( \9 N3 z 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.
0 B1 N: o7 j4 F" |7 q3 G 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., z/ u- J/ p" R% g' ?
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# u9 ]4 R; V; B1 o9 t5 q$ Y 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
0 C; l1 }2 h1 @! j- Q- n1 S9 r 1.旋涡发生体的基本结构
& g) z7 ]9 c" i: a 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 p6 W5 C( T4 v; Y/ _* b8 F(1)圆柱型旋涡发生体
4 S) Z* D0 G$ e4 l* L2 a/ s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.. N" @' X3 K3 X: A l- U" f& t
8 @' B! A: G; U: J+ Q: e 2. 旋涡发生体形状的基本要求8 h N' [6 `! Z
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:
$ G8 J& w2 Z2 {+ ?4 o1 [) z9 r! S ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;
. O. N: P9 q! l" x$ \1 N# V. p, D z; ? 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;* V* I7 T+ ]8 i) S
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.3 Q$ A* ?, r# P% Q9 D) 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.
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, g9 d% k- z) [! m' J 来源:www.zwzdh.com |
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