 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:5 O, k5 t. Z3 o. \! z f# \# h
; C5 _+ |) W# b H# e
& w8 K- s& d7 p$ D4 c1 X( g4 { C 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.
6 \5 ]. M# i) B0 q 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.
$ j2 m7 z6 K1 W @% R
/ C q5 V* U- {8 V C" X, { 7 G' w% {4 q$ f- O
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
/ m. w/ |1 [- r! r7 O. \0 \# b 1.旋涡发生体的基本结构% w4 j% g- y: x( @1 C
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。+ h; U* x9 G9 ^5 ]4 s6 x
(1)圆柱型旋涡发生体
; m6 e5 Q- q* F" a Q, x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.' C- G* q$ H T6 ~" W
+ x9 L* T$ {; S, X5 n ~$ J 2. 旋涡发生体形状的基本要求
# q: H- U* [" ~9 H1 ^  ,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:
& H1 e$ r3 r d/ m0 b. p5 p ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
_3 `* s7 m$ f- ? 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 H( P" y0 ^
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件. a9 p) r3 ?# G, }5 \9 [6 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.3 W% [; ?5 e9 b. r2 W7 U
1 {1 z0 J: g H, O& b& Z) K
1 j A( V" I. k! M % N7 p& ^1 O7 P( A
来源:www.zwzdh.com |
|