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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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, m7 p1 o) B2 o( F& n4 A; Q \& @, ^2 F% v9 R $ O& b" `; D: V3 X7 ]
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.! w$ C. j8 l1 m4 ?" M2 n: 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.
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6 E" M$ O3 A9 z) g5 c1 c: q3 [
6 x" j5 Q' d& h) ^ 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
* F+ y S0 e1 R( P, o7 x 1.旋涡发生体的基本结构/ S! C: h4 e( }7 ?- f5 S! @/ W! O
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。
' F- j% t0 \$ B(1)圆柱型旋涡发生体2 L' u& o5 H0 l5 W: i
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.
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
. }7 W) ~ _6 Q3 N+ M7 M  ,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:
, z* _ E7 a5 f3 a0 g ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;2 S5 I. F) B& `. n6 J. H) X
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;3 E4 @3 }7 W9 d* k% h
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.4 n4 u i% C8 c" J( V$ 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.6 S0 o2 f) f: x; d. k
* F4 @! K( M6 | $ |: x% Q6 K0 V5 o, ^
8 K& K W- b# V6 |' m 来源:www.zwzdh.com |
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