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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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}3 W. k9 m- Z9 n1 t9 s$ } 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.
' S6 B% n/ \4 U. i# s% v, ? 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.; S/ Y9 e8 a% S8 H$ j& [& x1 ?
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+ k1 b4 c2 V6 _$ J 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.) _3 x% E7 v! r# e; r
1.旋涡发生体的基本结构9 F/ K; j* k$ y; ^8 O
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。% Q% V4 d5 _; I% u
(1)圆柱型旋涡发生体2 T0 U/ |6 [$ @
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.+ [% K) [' ^0 r" w& S @3 d
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2. 旋涡发生体形状的基本要求, m9 X. z; R% Y* Y# ~# c( s
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:
! e+ r, S8 J0 X 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;
, S. F0 h# {8 c$ G" L; ~ 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;) Q+ D$ X) X( Y5 A
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.+ L8 G. Q9 A8 v8 |5 W" 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.2 j$ ]# ?* G5 I" G3 Q; c
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