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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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.
& c9 g) A1 K4 P+ i9 v- `8 E 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.! D3 Q% t& M8 h+ U
0 h4 d6 A1 K# W. y, L- e( {: l/ {$ N 3 E- A0 Q0 t1 w& M! h3 w/ |* v
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.$ K* ~. d9 T \ ]$ ?
1.旋涡发生体的基本结构! U, M0 i9 x1 ]" N6 {/ e
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。
0 J0 p( J; G# Z(1)圆柱型旋涡发生体. j, J5 v* w v' o
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.8 O9 f; R8 }& y9 d0 N
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
1 s% u+ W+ h7 M  ,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:
0 q& V) D% s& b) p \ ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;4 u* b, C4 o8 e* l N7 S/ `2 Y0 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;
7 ^; Z& A& Y/ e$ ~: }2 M ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
* n: ?& O2 K8 {" z* 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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