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在前面的讨论中,我们还应该注意到:- W; U1 [4 Z0 U2 O3 g4 S3 H
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4 Y3 i: C, ?" s9 H! M 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.2 R1 r. q- D. x. b9 i3 `
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,ZWR-3000热式气体质量流量计,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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4 [( P2 Z( Y; S9 d9 S$ N 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
6 h( s M+ F& d- j4 Y) M& B 1.旋涡发生体的基本结构
9 m. E8 O! A) ^+ _$ U 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。5 P6 T# n) n3 @. W7 S$ j
(1)圆柱型旋涡发生体% X; L$ P4 Q" e" O* ^
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. F' \; y1 q9 U+ J2 E2 W2 p4 O2 a$ A
; n! e# G& u$ ]' C- M 2. 旋涡发生体形状的基本要求
& W5 d4 G7 V7 n/ ~7 M 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:
4 R$ I, R% U' p4 r% k9 q ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;9 I' @1 e& \* D1 K, ]
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;
' [: [. n" U) Y1 `) j ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
) @3 L; T+ j$ u% _7 f) m, @1 W4 k9 X 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. `* D+ j. J& }" z5 M) R
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