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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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., b, O. G1 N1 |6 L/ Q; n: ~
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.' `' [8 B6 ?. r$ f
: n! w; e2 {$ W% C# E7 I H+ ^/ q" X% w3 m6 T5 i
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
" U* S% f/ I! \ 1.旋涡发生体的基本结构; H4 t1 l8 A; e
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。
$ n/ E( W/ }/ j- V(1)圆柱型旋涡发生体
& h# C. ]. X* S6 x7 p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.5 i* H& @( S0 M* j8 K7 n+ q% U m6 b
& `8 r) X+ x9 w2 o) X6 x! u
2. 旋涡发生体形状的基本要求
# @ u9 \9 m/ Q P% k* K9 c0 z  ,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:& C( X7 D1 H4 o, \3 L9 ?: N5 U8 B
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;& P, _' ]5 ]7 t; O; 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;
4 Z' z+ D! s i ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件./ v) G6 F( g" P; c" u/ x8 s% k
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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