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在前面的讨论中,我们还应该注意到:$ b4 M+ F) C2 r
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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.
* y" f8 Y) i4 g1 { 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.
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* ?% k* J$ [7 }& Z$ i3 ~8 s, {, J 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
5 ~3 ~$ p) w! t( Y5 M+ A5 `9 N 1.旋涡发生体的基本结构
3 o2 C5 h* m4 Q1 g 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。0 u0 {; K+ `7 R' d8 K, a0 r/ W
(1)圆柱型旋涡发生体! D& t" w4 E$ R c+ O
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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. N" T" X- P/ G* ~( U4 a6 R 2. 旋涡发生体形状的基本要求) I s P$ J; a1 O) ?
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:4 Z" O% ~# d7 @ O8 D0 N" ~) K( @( v3 @
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;5 H% T) O1 R" N7 s& n, P& Z
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;" a; I% F# Y% P
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
. K* @% P( p2 a- f9 L9 F 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., Q0 ` g; m$ }& l+ s4 E( l
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) A. O4 ]1 Q' e, z7 y 来源:www.zwzdh.com |
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