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在前面的讨论中,我们还应该注意到:$ [" ~. z6 t8 m0 a
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2 S `* v( D! s4 L$ a! M 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.
$ k2 ^, N8 k7 N* H6 L- S' q 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.% j5 v) W. j! a) q) }' ^
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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.: C- o6 \6 W2 \9 M, `* x
1.旋涡发生体的基本结构# m4 i1 M. n0 E: Q6 _/ 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。# E; Q/ |* L N* L M
(1)圆柱型旋涡发生体
% d1 ^) J5 G- {$ t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 S- q* F0 h+ `* E8 _ F" y& D, e 2. 旋涡发生体形状的基本要求
. C$ u' b; D, \7 Z 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:5 j" z" c9 S) ^! o! u% b! V+ S$ h
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;# d$ G* V( C3 f- n3 l( d3 D
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;2 l: |: t: b2 ]/ `8 J
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
5 M& B9 k5 P( s% n- ^- @ 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.8 \2 q/ O8 M" r0 U' G. c
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$ p9 f* ?; Z& e# P! T& F+ K; l 来源:www.zwzdh.com |
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