在前面的讨论中,我们还应该注意到: s9 F% o, ~% ]$ F
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' [& \7 f' W6 y. _$ W( g( q. v 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.. _" t" g! ?$ I# @5 G
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.8 P. V/ v& S' a
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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. v6 e0 W: i3 A: u2 P 1.旋涡发生体的基本结构0 O0 i. V3 B m+ E
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 O/ D% W& K. H& `1 ]( n! n
(1)圆柱型旋涡发生体 5 P% G3 m; y& \6 l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. 3 y- ?! j. q5 x4 u( X' z1 p& u. M* U+ F: U
2. 旋涡发生体形状的基本要求# R" R! }. S* U, |$ I
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:& j' z7 l3 c' S2 @; _% K% o" D) y
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;9 D. w; h, v- W% [, A
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; 5 q7 i6 L0 f W. P ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件. * y9 l7 I3 ]4 i; R9 F9 r- 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.0 Y1 p& j0 [4 O' o6 L2 n) H
$ |1 B j" f1 ~: ^: Z$ ^& L8 H % d. t% S0 [( Q 8 a4 u: g& H' P1 j 来源:www.zwzdh.com