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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,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.
2 [7 Q. c+ S. y9 [5 d" i4 `$ S 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.9 e0 i' Z4 h' `
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- z" Y4 r$ {9 F* z! m& y a @ 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.9 [& i+ X+ K" I: S3 t/ ]5 e) r! `
1.旋涡发生体的基本结构
0 I! q! `+ ]4 [9 o4 G 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。# }. X/ g% z) c- @
(1)圆柱型旋涡发生体8 c2 G% }/ ^$ ` m- e/ P* J
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.: w' p8 ~2 j7 o6 ^; E1 h8 J, r3 h
. X6 C( A4 R, b, M! ^/ J+ K 2. 旋涡发生体形状的基本要求
% g0 J8 V ]) M4 ?! q 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:7 l' ^5 ]: G* T. W9 q( `
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件; p- i; R3 n* C4 x( f) D( s
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;0 I6 M7 [% D6 u+ b3 p
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
1 Z$ T' e/ }0 C0 ?: _6 k6 N8 V 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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