 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:; {: W8 f7 K* O, u0 I/ i& k
. v% [( y% [$ e; [* R- _
! k5 H- Q6 ~8 v+ Y+ m W9 t6 M, R& r 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./ T0 a5 q; S; B% L: f& d
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$ I3 f; W
( @- w3 ?9 L- Z- L
! _, J* p) L- W! V9 l 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
& |% Y% x" z2 h, h1 d/ J 1.旋涡发生体的基本结构- R$ r' F0 D7 Y6 |) K* C3 L+ q* Y
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。
8 d M [, m0 M( E6 H0 A# p0 ^(1)圆柱型旋涡发生体
' r' ~: M! R! z4 ^* o$ m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.% D8 R) v, c0 O& y: L8 h; p
0 O3 e6 f) K; p1 G5 Q! k* Q
2. 旋涡发生体形状的基本要求4 K$ N' Y3 ~; P+ z' B
 ,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:
9 L/ p% ~2 W0 d" m8 n/ }( Y) F ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
$ j' a/ s! w" f 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;4 m5 H; k7 d: g+ ^4 N
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
i) U/ T8 l7 b% k" ?- P; 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.& ]# b" B7 @) s1 V$ h
' E1 o" g) b9 f, g2 a: X
M, i3 |: D: C6 I5 T! A; x4 I * U/ C2 t: f# v: z7 Y
来源:www.zwzdh.com |
|