在前面的讨论中,我们还应该注意到:) c8 n! m& ]" s) J/ y
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* F1 J/ W* ?- i; E, V 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. V. S O2 K! A$ K3 m9 m: m( z- x
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. # k$ V) B' o0 g. Q- M) D3 M( K% n7 e- _
5 }( j. l2 ?& H2 Q2 d& a5 } 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响. 7 \- I# U. E3 M. Q" j+ ?( H 1.旋涡发生体的基本结构5 Z2 N- z1 E& B6 @+ g
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。9 D) R; i1 D! n* Q- A
(1)圆柱型旋涡发生体( I% o7 g! H! z* L
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. 6 N( t: G2 y. f7 d( l; K5 i) s& \& { ?; x" Z' ?! @
2. 旋涡发生体形状的基本要求* R* d4 s7 n3 o5 r( V3 V. u6 q
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 P6 w C( d& ` P$ r ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件; ; S+ k. [. ]2 k' e 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; % l% G" w& i( X* o ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.+ m6 f. m* _" p! t, {. V: {7 I6 o; u
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.* V* l& K3 ~ q4 Z# s# w$ j
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