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在前面的讨论中,我们还应该注意到:/ V5 G. s. B& s9 t/ S$ N x
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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.
" W* W8 M' K) } 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.2 O$ H }3 J0 J, F' x$ C5 s8 `# ]
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$ C. _; }9 |' g# h1 V& L+ Q 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.5 r4 O: [. F1 ?0 V' R/ ]
1.旋涡发生体的基本结构: v9 `9 W5 v9 q% _4 u D" h
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。5 j, [1 T9 M6 P+ ?5 i/ A/ l
(1)圆柱型旋涡发生体5 Q. h+ c ^+ }. Y! {
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.
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
/ I* {. S9 I2 {0 ~' q, G s1 w. \# t 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:
. p9 m9 Y, [* `+ }) y8 h7 C* p 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;
- ~/ W. Z3 B# M4 l$ k' S' e 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;& A: Y5 p' s% h( V2 k
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件., p; E. f2 k4 x$ 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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