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在前面的讨论中,我们还应该注意到:. T" \4 a" D* I+ `) k& Y; h5 O
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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.+ h. ] k/ y1 G6 U, V5 H# N O2 y
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., P+ V @5 a* Z, s+ Q7 g1 L; }
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( [0 s* M* B: ?1 O4 @$ T 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
! c9 g5 ], F3 M. _' N0 X6 H 1.旋涡发生体的基本结构
6 W9 o% R+ m' ~" A& \9 c( p 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 {; o) e9 l% n- J8 j4 T$ F
(1)圆柱型旋涡发生体
: w( H% j; I" H- \# Y3 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.) F/ I6 F) x4 l6 z$ m
, p9 R, H8 f2 Z4 [6 D3 O! Q% X 2. 旋涡发生体形状的基本要求" @, n5 u. Q- R
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:
2 ]% Y T, J7 o+ s, X0 D! J ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;! [8 M! J' _" e4 ]5 ^
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;% k) F0 y- c/ L$ \3 r
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件." i. Z$ [! D6 ~
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.& P7 ]& t+ V% I" f8 O
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L, B8 i2 |# T- ~% n( L) f 来源:www.zwzdh.com |
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