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在前面的讨论中,我们还应该注意到:3 Q+ ^& l) c7 S" h! X, X/ R
, T6 ^9 p' b9 V1 {% P 9 `$ s4 N# F: x. \1 ~3 j7 i/ A$ z
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.
, J1 u( e/ q" n, 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.* N' H2 W0 p6 l9 ]5 h# u, x
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" ?% Q- n6 L) I6 ^# I5 N3 z8 ` 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
& B5 P6 d; x3 I! ?; Y; D. `; @ 1.旋涡发生体的基本结构! B& i4 g% B) C
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。
a, F9 K7 H9 k" U O( t(1)圆柱型旋涡发生体2 R+ y( ?$ ~9 C+ r5 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.
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) T. K8 ~. i4 J1 f4 j5 B V 2. 旋涡发生体形状的基本要求6 e8 c+ W3 k; m
 ,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:
) T1 F; o, \7 z! F' |5 n* e/ Z ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
" z z) R# ]7 d3 D 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;) u8 b- j- w1 V4 l+ O
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.2 E, V M0 A3 A2 l2 z
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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