 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:, `0 _, k9 e0 p) h9 I
, }# c- P% e' h8 `) g/ m
5 z9 z5 U. _/ v7 L 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' j' D$ R% G5 I7 Z! ?
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.1 b8 h) [; [8 Q4 [+ b9 H* s( V9 [
; @: |! ~" I; h' B0 Z8 z$ E( O
/ t9 h* S' ~+ \$ W: K 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
4 {2 Q" I i( K" O 1.旋涡发生体的基本结构
" O( R/ }/ F2 X. Z9 x8 `8 D 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。! w, N9 h% d. D) |) w/ X& Z! W5 d
(1)圆柱型旋涡发生体" w5 G, O7 c3 R3 Y! V5 D8 p
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.
" k5 ?% G* e: i! X1 V. X1 i
" M# ~7 U4 y2 k( O, X7 q: Y5 e 2. 旋涡发生体形状的基本要求4 q9 R U: ] k9 u1 n# B: g
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:
; s2 {( ~3 ^+ e; d+ F' n ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
, Y+ A. @4 Q" _& \9 }, v0 C6 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;. E( ^7 f, A, l, N
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
$ u$ z) }! n/ m2 O N 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.2 o1 k8 f9 V; k' Y
" `+ `0 s( `( A/ j- G# }: g
# _) d5 m9 u; D$ L% O % g; m7 c/ s4 Q- u
来源:www.zwzdh.com |
|