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在前面的讨论中,我们还应该注意到:: K/ D y2 A) x/ r6 L; j
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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.
% m% w2 E! u2 J9 j2 C, b: 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.8 R' U/ G+ k, J6 o
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/ ?, @, ~+ t Z' l 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
: b+ H) g7 ], a& V4 W$ e" B 1.旋涡发生体的基本结构
: E' H, P. ]1 I 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。
0 c. @' q. F9 U# L' A(1)圆柱型旋涡发生体
4 W1 f. w* e3 Z k+ [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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- }5 w* \& o" d! U3 \0 f _& P. b# O' g 2. 旋涡发生体形状的基本要求6 O- c4 E- X" E$ e( T7 G
 ,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:+ t5 Q+ K2 ~1 n" q5 s: V) h, u `
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
3 p6 p0 V* g4 S7 ^) u 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;' Z8 x$ B0 l- {0 ?8 g
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
9 K/ f& F0 U2 Y. q2 v 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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