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在前面的讨论中,我们还应该注意到:* H9 l/ a' ?. Z$ U# j; E
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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.
! {9 U6 {4 _) j; T, x) H0 i: S0 f 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.3 y1 P y$ ^5 c3 X P6 K
1.旋涡发生体的基本结构
2 h5 D4 L B" x) |4 j( I. }( G0 e' g& \ 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。
7 r! {' ?5 O2 \1 p% }9 y: O2 g(1)圆柱型旋涡发生体# v7 U3 @4 o, W
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 T5 i; b$ N6 c/ R n
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2. 旋涡发生体形状的基本要求% H+ O) S% B7 V v% w9 W
 ,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:
/ N( f% ?0 N" T# z- e& f ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
1 Q$ N# }% p' L, ]+ K& T 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;
" P8 H' S9 f1 m2 r7 F4 L ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
0 H0 f. h K, d. _2 T" w 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.# W. M5 \! u# Z. X. b
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