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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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.+ A+ s! K% L2 q0 p& ^8 e' E
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.8 o3 V a% w7 B
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7 J% n2 p' B; O. [! B+ Y' Y& M 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
8 R, a! L. c! Z2 {- ~+ ? 1.旋涡发生体的基本结构# \5 w0 E5 j" N% F
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。
9 |$ S. p4 O( y. W1 q0 Q x(1)圆柱型旋涡发生体4 q9 Y+ o# t2 e' h
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.$ A: L9 ? C' ^$ Z( |3 D5 z
, R6 K, n" v. E& m, c5 m+ t. W 2. 旋涡发生体形状的基本要求
/ D, [" `; {0 M; s2 p$ n 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:, l" m9 J$ @& o# p* F |7 n
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;# b9 \4 R/ k. D4 e9 E
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;
5 g$ d1 P# i' P ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
: G# o0 [+ u1 U) I0 c 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.9 E5 ]+ j% t2 W; ^5 m1 Y9 B
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