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在前面的讨论中,我们还应该注意到:0 Z6 c; G, Q) g1 h: p- f; J- Q
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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.
4 ^, T! b! K2 Z8 y- f 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., `% P: q$ V/ `( `
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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.
; v H1 n! O/ b* p4 _7 c 1.旋涡发生体的基本结构
1 H7 m6 F2 d) A# @8 _ 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 h4 d0 f8 R0 R7 \& I1 _
(1)圆柱型旋涡发生体' z4 \ `0 B* n: E6 Q0 \: f
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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* A8 b1 z; C* q. o7 g: y/ z$ m% n3 P; i 2. 旋涡发生体形状的基本要求8 D' R" Z& C# [
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:3 n0 K0 b/ o" G+ l: ~
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;
- a. @/ f- K0 V' m0 {( m5 L. q) V5 z 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;
6 `+ R! f. x. N ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
+ t8 ]6 c5 ^3 b& W1 O( l 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.
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