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在前面的讨论中,我们还应该注意到:. H, s8 W: A5 m0 p; r/ H! o
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+ ~% b9 p( B$ @7 v 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.
0 F" x, ]8 l. F; Z5 }5 g2 ` 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.' Y" C# u+ S8 w: g; D
6 O$ l0 u1 C3 } ' h! ]) q- Z& y5 q4 k$ M, w' G- h
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
2 o x$ k# f$ X: T6 r9 L 1.旋涡发生体的基本结构
" H$ D# ~* v% N4 U( i( X9 [6 I 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。
: ^3 L/ E4 I/ Q. s(1)圆柱型旋涡发生体
% Q7 Q8 \$ G* 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.% j% F( s5 x2 y( e
( ?- d+ _' U# D' @' F- B6 E+ J 2. 旋涡发生体形状的基本要求
7 P. s. o1 I5 _+ B) q' }: |$ h 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:5 P5 ~9 G. [+ U4 d: Y( M4 F# p% f
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;
, P4 z; L3 N9 ?0 X* N! ` 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;
2 ]+ ?3 ~! s0 Q6 d; C2 y5 V- A ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.& Q1 {1 ~" ]& [! ]
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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