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在前面的讨论中,我们还应该注意到:& R( i6 t8 e) D2 _3 w* ~0 I+ w
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9 u' a. x6 x* C$ C4 g 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 C2 B+ N9 @, d9 ], 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.: u K0 }* P' E* R z' G1 V& ~0 n Y
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- r% ^: D+ a0 X3 A 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.) p" S% \5 ^+ C
1.旋涡发生体的基本结构
4 H& I$ Q! \" p, G4 C5 t+ x 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。
3 y5 y* T/ [" k( y(1)圆柱型旋涡发生体. O- p1 g& R' p) d
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.1 B2 c" v9 g: n) J% y
, E+ z: T% T' l2 r; n 2. 旋涡发生体形状的基本要求3 }. G' k! B8 r2 }$ E
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:
3 T+ V- U' o$ O2 h ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
- ?3 n1 T+ P1 S* W9 B/ U 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;
+ l1 n" J& q& C. `% E9 h: j ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.0 T6 G! D" j( M! d0 \/ J
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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& U$ P7 E. ^4 m- E o- M 来源:www.zwzdh.com |
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