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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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$ b9 Y9 w' Q" Z: Q; y5 s' F. c 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.
/ [ W8 w( P7 u 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.+ d5 d& h4 S p, [! r
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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
0 k8 z, p* W ~# I5 y! E1 y1 w; t9 c1 _4 q 1.旋涡发生体的基本结构
3 G5 m- O1 ^7 P. 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。7 m1 P* K" R; i
(1)圆柱型旋涡发生体9 D$ Z% Z# N5 A1 _
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
. {2 @$ c+ ]6 y7 @5 y- }9 N7 C  ,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:
$ B T/ T3 O# l, j ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;0 Z" x, F2 g! M0 B
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;8 a2 L% y/ v' T4 ]8 D: Y: U4 Z# J# D
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
6 X1 D1 h6 W& w' R: _ \( U! ~3 | 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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