 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:( g5 z, E% E8 z( Z. k3 r* n( R8 B: M
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1 a) g6 u( U# f& h 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.1 Z" ~/ M1 _: Y7 x
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.! ]0 s3 j. c( |& v4 a
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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.! F, f- A. F* I* `) k* \0 d& I
1.旋涡发生体的基本结构
( r6 T3 D& _& s 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。
8 l$ y& H7 ]3 x$ E, M" @(1)圆柱型旋涡发生体
/ u, K5 I& L- N4 o k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) ^5 [3 n6 z8 \; |8 D
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:/ F$ u9 ` m- k# @( B
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;* m g# y3 H+ h" X, w7 X8 I, 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;9 m F+ v% M: M- S1 s% M: q
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
9 k, w& N8 i4 j; F% Y6 j6 A8 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.' T+ |. ~+ I# ?* U- k
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