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在前面的讨论中,我们还应该注意到:7 W- S& y( q+ u5 {$ c
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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.
1 z, E; V! |! ?3 J& J: @% y 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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! t) U' }& ?) _# c) E) L5 O7 R! V 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
3 t5 I# q% C8 R& q( q6 {, M4 M- W 1.旋涡发生体的基本结构
9 `4 p$ x4 c6 w+ S; U 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。8 G* M' O8 }$ ~ M- y
(1)圆柱型旋涡发生体4 _; r }/ b0 V* Z
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.: O5 P: G; t- \7 t# ?, Y, u
$ e1 ], ]8 \9 F; R# h 2. 旋涡发生体形状的基本要求
4 N8 x+ ?$ D# S9 _ 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: a( P2 h' D" R) X" ]2 o
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;
' M, i9 c2 T$ z: M# |3 F3 ] 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;
+ D( l* R& J' X0 {) u+ p3 ?+ f ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.. i4 L2 \1 ]) f7 H/ P9 k3 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.
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