 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:3 X/ ^$ ?/ [6 z) a% ]) h
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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.& n6 }% l: Z& X3 h- T# c4 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,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.
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" @ a) [" |, z ^: e G# ~9 p; ^ 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
% o! X7 v1 u" I# p0 u 1.旋涡发生体的基本结构, w; L' N R6 s f
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。
1 U2 v. v1 U% d$ r(1)圆柱型旋涡发生体2 C X, _' i) c" ~% q
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.9 D. C3 q5 J1 E! H& q- [& d0 I; g
" `2 Q3 X* q/ h! e 2. 旋涡发生体形状的基本要求
4 L+ g( C9 w: R5 x& J. o 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:$ w8 J, G/ {5 s8 U6 [
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;
6 i2 w/ l8 U m) `: G( v; X 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;* H2 J. |5 R' z0 P
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.1 V- |2 Q) C6 Q/ v1 m
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.7 p% ~; R- d9 I
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