 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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.
0 L# x: s$ d( _8 W. R 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 t6 U# L; |* O5 X. K: a8 b4 e
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# k+ I9 U* r4 \7 s/ p7 k0 P0 A 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
7 e; f: ?9 B% Q% x+ H, w 1.旋涡发生体的基本结构7 p& O8 c x5 H* ~# R1 \6 l, @ N
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。
0 K ?* X" ?/ N. P(1)圆柱型旋涡发生体% n' A' ~) p: `, O6 M# o; ^. S$ `
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
0 l' P8 x, U" u/ a! 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:
; j, y' g# D. w. y/ a0 u" t ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
9 A# L/ E c- y) G 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;/ G7 b3 L: q" E/ k: e: [
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.! d! \& I' |5 d7 i0 E) }4 p
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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