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在前面的讨论中,我们还应该注意到:3 j+ e' b7 }6 H1 | W1 F
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3 T5 |$ T! c/ f# k7 P" ~; d 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.9 f: s" o; i6 \. c% L3 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.
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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." c7 s+ h$ z* P) ~3 N
1.旋涡发生体的基本结构0 _( c0 s r8 }1 r4 l) O5 W1 r
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。+ d, M, E8 Z* e' _1 \
(1)圆柱型旋涡发生体! F# p# a- m3 s9 M+ Z O. R- ]- `
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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0 T( \$ L! u$ c: i N/ R( p 2. 旋涡发生体形状的基本要求* t# a5 W; ]" I* W
 ,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:
) \" s* N' ]7 n2 ?$ U ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;; ~8 ~( y) i2 k* X7 _# G% ~& t
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;! X0 E$ T& F8 @& m- h$ N
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
/ M2 Z5 G0 ?: f3 g 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.4 U* `- _6 Q7 C
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S, e% O( k5 W. W' S6 } 来源:www.zwzdh.com |
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