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在前面的讨论中,我们还应该注意到: C( j8 x' v% A* e% q# f! y
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8 J6 [6 k# }; k% }+ X 1在上流有管道存在的条件下,ZW-LDTH 电磁流量计,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.
9 L- X Q: x8 H1 v3 k; x5 h 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.
5 m9 T, ?& @% _" H/ X$ [ 1.旋涡发生体的基本结构6 h3 ^; s. P6 Z% k4 {8 ?5 V
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。: l% j0 Q% j5 V2 R; ^, B9 t. b$ B
(1)圆柱型旋涡发生体
8 H' i7 x) j0 d& D- \7 X \2 v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. v2 e. W* x3 n# P8 K
- \ O: O+ c2 s6 ^# u( ]9 h) L 2. 旋涡发生体形状的基本要求- G! e' P0 x% y
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:
$ Q2 c. U% _6 ]6 X: r5 Y ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;0 L# X; _( t$ F7 }2 Z8 X
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;8 g# R: d3 |8 d/ r* A
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件., b# L9 H& ], ~7 E
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.0 m/ f0 x% T1 q- a' m( d9 _
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