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在前面的讨论中,我们还应该注意到:; _$ T1 { n; Q
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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.4 G# b( E7 X' z/ { V
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.: B8 l6 Z# U v) j8 Z' y. R4 A, n' |
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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
1 G) s8 E) s9 m6 [& i- N7 o 1.旋涡发生体的基本结构
* ]9 E: }6 x3 \$ f& Y1 k 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。
" o+ p. X2 o! y& W$ h$ ]+ ]% V(1)圆柱型旋涡发生体1 O+ J5 S0 E: V+ w" [3 @
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.6 I6 Y+ F, i" J7 K5 \ ?
# Z( [; s1 L" W+ S2 ~- y 2. 旋涡发生体形状的基本要求 E {& {# f- r! v/ Z: I R
 ,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:
+ Q e" u7 ^" z7 F, ^0 ?9 S9 W ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
9 c! e& ^2 R6 C 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;
" p+ w2 a# B( U! R S+ o2 _ ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.) ]9 E2 ]2 _* R( T% ^7 A7 L
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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