 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:
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" W, L4 K! P2 g4 G2 q6 J9 G) i7 v( d
8 p- T% a; g, 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.
! l) h; r0 t2 l7 ?0 T2 N. s/ H 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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( Z8 O9 w; O* G/ a* y- U; a' f' }. f 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.5 e" ?( W K( ]' t: G
1.旋涡发生体的基本结构/ T5 Y3 {% W; F" 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。
* W' f: c- \/ _" @9 ?7 p(1)圆柱型旋涡发生体8 R( @% j# {; a( Y4 Y" p' ~- I' m; }
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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- M$ W) p8 x8 |+ M% o 2. 旋涡发生体形状的基本要求% L1 T$ W9 ^: {. X3 {3 b0 g
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:! X4 ^ Z. }: q8 b2 Y) i
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
. k' H3 |2 ]# K$ ^* v# P 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;
3 K& Q0 y! T- K# {! f0 z+ n0 @) } ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
9 M9 ]. N* q' a) o- m0 q 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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