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在前面的讨论中,我们还应该注意到:) v5 f+ ~5 o y, L. E$ _* W
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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.- r% W0 P2 O( N6 Z1 H. m+ F4 ^
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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; s; w; y. m* x) n) i* p 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.* z, Y2 h1 k/ S" U. I$ K e
1.旋涡发生体的基本结构* z- K# s \ S
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 W, J7 Z% v: _( g3 l7 J! I
(1)圆柱型旋涡发生体4 j( S% k2 b" _9 ^
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.$ [" p! @5 S0 b, x# l
% w0 B+ y+ T( {* w7 q 2. 旋涡发生体形状的基本要求
0 |2 E- ?0 Y4 R. v. E7 L! @, c  ,ZWR-3000热式气体质量流量计; 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:
+ @9 t9 T6 ~9 ~3 ^ ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;7 q9 Y7 s# \9 h1 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;5 p7 S; m; q+ G0 ]6 l! _+ {, Q
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.% R2 G; c3 z+ K- a* ~2 Z; d* L
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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