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在前面的讨论中,我们还应该注意到:+ E! A) ?1 D" `) D
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# g! t$ R9 n: N8 `* A5 }) ^ 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.
' Y4 x7 T5 R! d( [: g( b 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.
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5 c: _$ q7 x1 d$ Q 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.. G4 f7 P6 v# i7 G) d- H
1.旋涡发生体的基本结构) G# [4 S, i4 [0 w
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。& X4 b& v- q4 j Q
(1)圆柱型旋涡发生体4 e4 p' k/ \( M8 E, J* M; p; F
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! a( r/ H& _2 H9 |& Z' P
 ,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:, J5 h: l* ~( l. ?. A9 T
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
8 \7 u2 G, d! l/ j) ?+ y( r 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;
0 P; B, e( Y0 y7 r ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
) g' N D6 B5 x& e# V1 Z6 S 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.$ Y. @& J) `; S! P1 R
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