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在前面的讨论中,我们还应该注意到:0 k' J% S$ P1 E2 f1 M! }" _5 m
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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.
( a6 W8 S& M/ w/ Y" 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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$ d9 C% C5 K% Z/ w8 X, G6 n2 ^ 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响./ |! b: K& O! L
1.旋涡发生体的基本结构
- j) m" c5 w) f( j ] 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。
/ e) ?% n1 k$ @1 p, o(1)圆柱型旋涡发生体7 [8 T- q ~# c: P, I) W' F1 [
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& s6 U+ F7 D4 V& V9 a1 A
 ,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:
) u; m& _2 l9 N* m" \! n `. s0 Y8 S ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;7 T/ F" I+ }$ J9 l: S
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;* n [/ J8 h! k2 z6 w
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件./ J1 ^8 l. |4 S, p: 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.4 {, B0 Q) @ A5 l
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