在前面的讨论中,我们还应该注意到: Y) _; @8 v* H5 R) M" s+ X
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% Z) V4 N' d: D. E 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. T: L q# K' ], }+ 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. % {$ C/ f6 `8 |: H( c6 B/ w4 {7 p; V9 J" M1 l. S
# M5 r* F9 L* ]) I1 j& E 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.% g" y* R6 ?% M7 V* s% c, i
1.旋涡发生体的基本结构, y+ S6 N. x$ Z; 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。 0 X; b6 V j2 \6 M! h# Y(1)圆柱型旋涡发生体/ q8 U9 E8 s2 t+ [4 v* i" l: n' 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. 1 D, N' ?9 o h) Y. F1 o" J2 t5 O) K* L: T0 u7 c3 ~% e
2. 旋涡发生体形状的基本要求2 f& e$ o# J2 \$ e4 ~9 R
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:& B0 B% {3 T. d" M3 F- U
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件; % ]0 ^$ C% a2 z! |& q x 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;* \# W4 {& s* h; G& p! g0 Q3 t8 L
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件. ) Z% P6 q0 V" S9 T. j4 k4 K2 ] 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.; r4 V! C7 G2 o' c
9 b9 \6 }8 }) W2 Y4 s . W8 u" w7 O' v' Y0 w 2 P1 u* x% b* C4 d6 H) L6 g 来源:www.zwzdh.com