 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:
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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.
0 G4 Z5 _1 q$ h& C, U7 F 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.8 r I( X( z( ?1 t
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$ ^2 ~6 T( p' H# A7 V, k9 h 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
( m, x" \/ d' y% p K 1.旋涡发生体的基本结构/ i8 j' b: M- [- f& @7 p, h
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。4 ^, d$ ^7 C; M6 x; y2 |
(1)圆柱型旋涡发生体: b2 `4 L' R- \, j( g' _
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: l- [0 C8 w/ Z1 j' }
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:
G1 G1 s3 |- ~' J8 L 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;& ]7 |/ b* x; }$ n1 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;
; [& V ]( Z# H3 v# {6 W ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
) l$ [, q5 ]8 Z 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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$ {+ n2 S h- p2 z: v9 L D- C 来源:www.zwzdh.com |
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