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在前面的讨论中,我们还应该注意到:# J6 j, m o; q7 m
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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.
8 `' e6 e" M) U7 x0 c 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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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
3 H$ s. t) Q1 h9 A; x) L6 t) m 1.旋涡发生体的基本结构) J/ s9 o9 ?" C" ^- d5 z
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。
. [( D( J7 J+ f- ^' |6 L(1)圆柱型旋涡发生体
2 t6 I7 O- \3 J1 x5 g4 ^# }" z2 c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.) w! K' e" F' L
6 ^6 T1 I) D+ T+ L# d1 [ 2. 旋涡发生体形状的基本要求
3 V- |/ V4 z( ]' z$ z 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:9 g. g: k8 W. z4 [
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;. v: S, N3 c6 l! l5 z$ M6 k( s1 Y
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 x8 L, K' @& ]+ T* W. b/ j3 f6 H3 N' ^. i ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
e5 e0 V( _1 P, ]$ y 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. X: {; d4 j# b) A' `, ?- N3 H
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; T$ [, \) s/ b) x 来源:www.zwzdh.com |
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