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在前面的讨论中,我们还应该注意到:, s$ {9 J! U6 L+ O9 [. R& y
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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. s& @+ [8 p8 ]" j+ h
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.! Z7 B: I" a) P+ P4 p: o& H
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_0 E. {! m. p; M! c: Y 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.1 s' E) W/ f# i! F
1.旋涡发生体的基本结构6 P: h# \4 a5 T4 |, x( t
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。 S: x# i7 N, e5 J/ v
(1)圆柱型旋涡发生体
; _) T% Y- A4 H8 r x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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4 k9 p; f6 L0 @ 2. 旋涡发生体形状的基本要求0 w% J& g+ T/ ~2 v l. f& q# i* H
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 C8 m# E) a
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
: _7 ~% B6 U4 A2 ^1 i* @- 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;+ J ]4 O- T7 k, A B6 {- }; s% C
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件., s; }8 f" ?$ p0 H8 n
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.6 Q* o; Q; P$ I# F1 S: {; t
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