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在前面的讨论中,我们还应该注意到:. q$ R* _# Z2 @; |& w
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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.
. h3 \' A$ ?1 i* Q% K6 |# @ 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 I4 ]2 ?4 d% l$ \# x( w1 m: P
, j# a p: h7 l! U$ J! o0 M w. G; [4 h( B, S, I
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
' D" v( D$ q; ] f 1.旋涡发生体的基本结构
8 ]' {$ f2 l- t# Y" p; t+ A 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。
; g5 ~4 T+ _' B+ u9 ^(1)圆柱型旋涡发生体+ Q$ o- o* J3 e H, c) T$ y6 _
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/ \( X! @4 x0 u% I+ D' S$ x
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:. S# I4 m) F3 w! a& D8 M. L
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
2 `5 n5 S& M8 M, g) v1 F) i 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 p+ l2 `7 p# x) m$ A
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.6 w' i7 \5 m1 t0 b F/ U% E8 m) x
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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