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在前面的讨论中,我们还应该注意到:/ E6 u* D7 g8 T
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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.
" R/ x V$ M; B: q4 K 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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7 e0 @$ n: c/ Y, ?5 g6 F" Z3 R/ s 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
2 f: H8 B3 I9 ]* ?, j+ } 1.旋涡发生体的基本结构0 Y& R" u% o$ g/ ]" Y
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。( R- F/ h, X% \. V
(1)圆柱型旋涡发生体2 ~* s1 |( ]/ u8 [: Z% x; k
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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2. 旋涡发生体形状的基本要求3 g: d7 w$ n; A+ ?# @: c/ G# H% h
 ,ZWR-3000热式气体质量流量计; 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:( Q9 U0 K. c2 Q1 d% w/ T7 r% i
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;+ D- y& |+ g m0 O, l$ L7 g0 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;6 g' P2 T& t9 d( z6 j) d( ^
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件., w t4 Z3 ]. y5 q( ^. ?6 U i
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.& d% H$ I) T) q& I8 K
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9 g4 T2 e9 W5 a8 S 来源:www.zwzdh.com |
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