 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:& M5 L: D% m* {0 @- {0 ~
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9 ^" p# e! Z& D8 |& Z 1在上流有管道存在的条件下,ZW-LDTH 电磁流量计,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.
% E9 l- B# K: u 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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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.* Q: B3 X0 G% o7 ~) y d, L
1.旋涡发生体的基本结构
+ v9 s% \' ]- G1 l9 U 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。# b0 _9 S' `. J y6 x0 r, Y+ z
(1)圆柱型旋涡发生体
& f% A& R4 i6 t7 R 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.; V I& S) u7 N
$ K1 Z" O9 F1 {2 `4 B$ g 2. 旋涡发生体形状的基本要求
- a/ L# o) Z3 p6 ? 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:
3 g, S7 M2 Y7 D& Q2 W8 @5 W1 O! Q ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件; h- b$ u0 W2 }# S9 ?0 M
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;. O9 _6 r8 W V: w3 F& c
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.& N8 I! R4 m6 \9 C7 K2 }" }. l
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.; y" f k* x) ]# \% t- o
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