 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:
7 C0 R, o/ H& Z: h8 ]; A
" |! \. V7 D" { X' G! B9 ] $ G9 c1 m7 b7 q; ]
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.8 u0 `$ ~/ B# T1 \; }5 Q! P
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.
# v5 V" [2 I( G! a% j
/ E; D7 c) _, O* Y F# w v2 i9 w* W 6 v- l" }+ Z" i- r
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.0 ~$ l: ^& F( {3 y
1.旋涡发生体的基本结构* D. ^' `# `+ L# z# ?7 K8 }( _. j
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。: E# n+ @% W6 K; \0 h( O& l2 a
(1)圆柱型旋涡发生体: o1 z( z7 }- |4 S- J' P3 L
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.
9 F$ v s! r0 A1 m$ Z9 E2 ~+ i' ^' @ G5 j* Z2 y
2. 旋涡发生体形状的基本要求8 P" ~- j+ O1 _+ R+ f j" z
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:0 Y0 Q o1 O, F0 o M, R
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;/ c( C6 ?" I) ~9 h% N
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;5 I6 P" i; V8 k0 q; \ L M4 w7 T
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.( t/ o0 e+ \- I m# `* i6 u
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.
$ [# ~9 k4 j+ e1 [2 T, A. @ 1 ?: Q9 [# s" n; f7 I! l1 h
5 n6 Z* `+ `; y3 r! Y
& x- {* p! R+ M# T7 [- t' o s6 i 来源:www.zwzdh.com |
|