 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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& \/ ?! Z( S% U$ i% H# z 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 M# q, M6 Q- I2 b1 ~$ A9 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.* G, }3 F& P: K, n5 s O; r/ i/ j9 S
1.旋涡发生体的基本结构4 ^6 w2 e# J |0 D/ q d2 ]8 E
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 {5 A( G. H! Z0 f2 l K$ M* k/ k2 `
(1)圆柱型旋涡发生体2 ?: c; m! W7 Z) \; x
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./ h7 {% O4 P" P3 O/ E2 a
$ P' U. x+ a" T/ E" }5 j 2. 旋涡发生体形状的基本要求
Z) D4 _6 }- K8 k9 g4 w, V* I  ,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:8 k$ o+ \: h' D7 e8 `6 L
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
8 n7 ~ M' A& s# f8 s* p) N 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;7 N3 N3 h# q5 j+ W4 {
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
9 F# u2 l2 a$ c* L6 i+ p6 E/ 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.! Y: R4 X8 F( J
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