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在前面的讨论中,我们还应该注意到:3 f' P5 k' ?* ], V/ u5 n- {7 F
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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.7 w; c5 D. Q0 M
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./ f& ]+ n* x' ? [% n
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5 j" |) X6 d2 Y Y, I, O 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.; t7 d- s* P/ |. c9 k# y" _
1.旋涡发生体的基本结构6 H. I* \! D' `; f3 N7 ]( A
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。
9 ?# d; V) i( e7 F! @# _4 ?! e(1)圆柱型旋涡发生体
( o: |2 N+ J4 J2 e" }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.% u4 ^ B% q' l# Q6 e
. A& x6 _! A& \( c; b' G 2. 旋涡发生体形状的基本要求. j* ]! H g" C( U1 D* Z8 e
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:, y3 t/ @ `; f0 ]) Y, D5 c! ?# w
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;
0 v }, ~/ P) B% f$ g" y2 @ 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 |& m, X) _- i# x1 W) C
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
9 T6 K; f1 |7 {# J; o' h% 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.8 w2 q- p. q* q
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