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在前面的讨论中,我们还应该注意到:* V# g, t0 n, m" c3 M. 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.* m3 Y: o% a! T% s6 R9 w& S
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 B. I' Q' u6 z' a8 j1 c
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# l8 O) i7 y, l/ s, t 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响. [) K% z& @4 B6 s! M. V& b' S( Q
1.旋涡发生体的基本结构
$ Q! T5 m/ h; ], b' _% i9 ~, m# n 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。( [& H2 V5 Z1 T3 x3 F% U
(1)圆柱型旋涡发生体' i* W/ Q' y) w) N* B. K% `
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.# {; C' G2 V2 @" ^! n- `+ e% ~
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2. 旋涡发生体形状的基本要求5 e. p. ]- `2 q; K
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:) N8 F0 v+ z; U, {; _- [
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;" V* \3 l0 E- V- g& @1 U4 w
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 g3 j+ p+ s2 m- l. Y: L: N ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
; }+ s- w3 ?1 h8 G2 @ 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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# `5 a3 \* ?5 @9 d$ j- N 来源:www.zwzdh.com |
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