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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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, m5 [! P- y' v+ s8 u+ U+ e9 w 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.# \" m2 D; B* d. w, Y
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,ZWR-3000热式气体质量流量计,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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! r: c2 D1 j" { ]: g 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.! J7 Z4 t$ n# i1 q6 I
1.旋涡发生体的基本结构
1 j! w# g0 O7 k. G! ] 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。' y- h% s: A# u+ k. m
(1)圆柱型旋涡发生体
# X3 X% F! V& O8 ^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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% \8 C, h/ _/ m4 X$ F3 e; Q 2. 旋涡发生体形状的基本要求
4 c% }; C9 v7 _* c3 [6 _ Q8 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:2 b6 S- h' n t
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
4 x# E! |) d' g* 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;2 T: n$ o, u6 T( v8 m7 O- A
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
5 x! O& R* j. G) ?+ E 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.5 ~3 l6 Q5 ]2 ~# n& }2 L; {
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$ G! j' Q6 I, F6 P0 } 来源:www.zwzdh.com |
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