 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:
# w2 ?) W4 N, \" N+ b& ?/ R0 r7 M0 G7 ^. ^# j# Z
/ K% ^$ n& q' f4 t0 c0 Q
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, M5 u2 c/ j) R% ~' C8 _: a 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.9 e2 F6 {+ w- d- Q
' [' A _0 u. N! B
/ Z& E( ?0 w4 w$ u7 D. ^8 _3 F 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
9 H9 c8 @+ w- J( ?: Q+ ]4 g& j" d 1.旋涡发生体的基本结构
# ]) M* h% i* s) n5 q 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 G, }4 F; F1 K* L6 d
(1)圆柱型旋涡发生体+ T+ x/ M9 {1 \* a: 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." D# k) l. Q/ f4 a$ T
! k8 p8 O& E b/ y9 D4 }
2. 旋涡发生体形状的基本要求; b" D( {4 C, v! l2 m; l/ E, n, f( E& {0 `
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:
2 T2 I4 F8 E' ]& \1 C( z; U 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;' N& L, O5 n H0 {" q
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 S& n8 _0 H& S
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
+ e5 C; P3 C$ M9 A0 Y% 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.
* P- B/ v$ {( N6 |8 u! V' ^9 ?
: V1 [" y1 X; f* h. P
S) c+ p9 o& F
1 D1 [) e3 f1 i, p/ U) b! w 来源:www.zwzdh.com |
|