 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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% e1 @$ ^* [$ }4 h% [3 w1 ` 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.) g4 m1 p& ?1 x
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.
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3 M8 ]( w. r2 s" ]9 B: D5 b5 A 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
+ F, S. D( C8 [# V4 y6 b0 j 1.旋涡发生体的基本结构2 C# C5 w/ h0 l: I3 t W! M# K
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。
0 v1 A7 x7 y8 |: i$ X% k$ [% ](1)圆柱型旋涡发生体, }% ^* H! ?& z/ c$ x+ ^8 Q
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.7 g! o( |# Q M$ ]* l& k7 h: ?
# P. k) p4 T8 b" y 2. 旋涡发生体形状的基本要求
% ^5 T5 P' ?$ ]) Q3 n8 U  ,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:
1 t) O& t W! i% I1 ?& Q ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
* n! p1 A ~5 u$ X+ H: w; ] 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;4 W* U! w9 z; E+ L: ]3 W5 ?+ k
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
; |' Q& o$ r A8 ?8 p% @3 q8 } 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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