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在前面的讨论中,我们还应该注意到:0 [0 T/ r1 _2 l2 L* D
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- p. O' I- L. Y0 D5 L' Y& X0 K 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.9 O1 b* d7 S( K' i
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.+ `, R A7 i2 n: z8 h" M* G" w! q
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! Z; I4 D+ j( Q9 B1 t3 ] 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.' l5 ?! `* {4 t5 R$ ~" F
1.旋涡发生体的基本结构
- k- u* i" N. f+ o! C N: b 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。 W& }/ p; X, d3 F
(1)圆柱型旋涡发生体
0 ]# j) t1 x ]& s! I; o+ s7 V8 B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.4 P# @0 {' j4 f7 \
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
6 X3 }1 \$ Y, H+ W) } 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:- _& K. w; {5 A/ I6 s
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
' H1 ?0 B9 A1 a* I 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;
; C' v# ~: w$ |$ B" {2 x ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.! D% }: ]* ?# S, O
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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