 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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2 Q! M" i+ J, g 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.; B5 F6 a$ j0 }, g- j' C( Y3 U
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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: Q& i6 k& h# ~& F3 X" n: R7 ` 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.1 S. U* Y' R9 f: y2 ~' u6 n: }
1.旋涡发生体的基本结构" k! ?! w \1 l# V6 {
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。) t& @# Z6 n6 _1 N
(1)圆柱型旋涡发生体3 t! s7 N" Q! S! {
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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2. 旋涡发生体形状的基本要求
# ]4 {" u0 V; L; }! J 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:
/ z" L8 E! T1 E: }- m ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
1 G) ?4 s4 ?2 D. t9 K, Y4 _! O 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;
- x5 [; o- D$ h: G ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件. g. Y% [5 R% ?1 L3 s- a
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.* {/ o' E; H8 u- \9 \
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