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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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+ f( Y3 v) M8 m7 {5 Q6 ?/ y; B 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.
% s( n& u1 u2 h" q9 h2 y, ^3 @% f' H 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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; [: \( {0 b, Y 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响., {6 D D& p W9 F" r' C4 E
1.旋涡发生体的基本结构% k. V3 a, q0 e$ ?* F w4 m
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。& O( |/ g. ?+ p! n5 e
(1)圆柱型旋涡发生体0 T* E" Z1 [ w+ Y) A0 g
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
. F7 ^; P( h8 K 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:
# Y* B) B3 u8 k! | 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;
5 R3 L, A; V }# h; T/ V 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;
5 D/ ~, z: |0 o, T% y0 c; b ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
4 k# W9 d+ @: R( s9 b3 h9 D2 t6 q 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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6 b- l) o' l+ {& ]5 x 来源:www.zwzdh.com |
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