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在前面的讨论中,我们还应该注意到:$ l9 |4 w6 w- t6 @6 O4 I6 W' C$ S L
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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 g7 j3 i( _0 w4 k; R" J 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.# N; |3 u% M3 {7 }# [: L
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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响., @9 T4 x- h9 i+ \' H: F
1.旋涡发生体的基本结构
7 I/ z. a2 u6 H% x0 Q7 ^ 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 x! j$ k4 q+ T; a(1)圆柱型旋涡发生体
, _, d2 P- q; n% b$ R% 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.
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' o5 p+ i( \3 N* I% r 2. 旋涡发生体形状的基本要求
6 @/ U x2 ]: ], R1 g, X 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:8 p4 h" T1 M& `) a
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;
0 _: \1 E! L: m' Y 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;
2 \$ Y+ E5 V0 q7 M8 A* F ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.* b& S& O8 }! ~2 C8 g
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 S% u8 N; u2 I- @
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* R* ?0 T0 p1 I1 X+ P5 D 来源:www.zwzdh.com |
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