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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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6 S, k& O# i1 |) G8 N* m 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.8 x4 S) Z4 c$ b* j. v
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.3 z5 i i9 A/ {- O0 T
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9 G. ~3 L( e& H* F$ ^$ b 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.1 h2 h& m: b$ p& ]& H
1.旋涡发生体的基本结构
) m) z+ F, a i; N# \' P( }, S 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。5 T2 Q N% ]& Q3 O5 B
(1)圆柱型旋涡发生体$ T$ R8 b7 U- n: L. V" h- d
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.: F# \. f; z; f! L5 m" X
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
" i6 o( j h6 [7 _+ h  ,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:0 c: G9 w# B5 {% ?. v2 Q
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
% P" [) A+ L+ L6 @/ Q8 m' [1 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;1 G/ {6 f( R! W2 }; K: m" v
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件. h6 R. h1 w+ I2 l8 ?$ x X5 B
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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