鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:
7 v4 m" Y+ w) i* s% ]7 m1 D2 b+ O1 i- @1 g7 A
0 X" t' `# D8 h7 L3 O# Z2 S% x
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.
) _, W# H; I5 D. f+ z, v 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,ZWR-3000热式气体质量流量计,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.
" B+ `, ]5 o# G5 E) A( X6 e0 i, \
7 D6 N2 D/ _" a9 }; ?$ D % c2 \, D+ W! ?+ h
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
* F/ G0 d$ n* v. |, ~ 1.旋涡发生体的基本结构: n9 p( R: L1 `$ M
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。% k) t7 N0 x$ ?: H' s4 A- A2 b
(1)圆柱型旋涡发生体
3 D; _* D9 u7 v" v6 \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.
" Y/ |0 e7 r/ i$ Z0 {3 @/ h6 }% D9 p2 n+ F# h# S ]7 C; G
2. 旋涡发生体形状的基本要求! I3 S- d$ R5 b M7 K
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:
# d9 c9 o; S7 {* W( h% K ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;- g& m( Q% X' l% k5 y
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;" Y, a0 S/ l5 A. N
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
% u3 n6 E& l+ i+ H' i5 I7 z% t 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.
. L5 c. F! e) r% | & S4 `' o8 ^! r# n1 p
1 L1 e/ l* W D
* y7 N" `6 Y3 @& q' T5 S
来源:www.zwzdh.com |
|