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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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8 p; Z; x& D3 k! C; ] 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.7 w5 F( O; M, Q/ D: m
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.9 g' o$ i7 j3 j
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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.
$ A4 T% B; J! U0 u 1.旋涡发生体的基本结构
: o( o) ?! w$ |9 v* Z" ?3 u4 O 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。
; l& @, h" c+ G/ @(1)圆柱型旋涡发生体
4 |/ o/ s: R3 E8 T5 Y' j1 h5 m0 G; D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 \5 G" e6 R' W8 z, N# ?6 T
+ E' G# N! V. k4 r# n1 p 2. 旋涡发生体形状的基本要求
; o0 Q- p( B, I+ `# B) N 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 r7 s( D+ O7 T7 f6 {: C; I% D ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
- i" E( F" z% F# j1 f 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;
I+ N2 i7 p% W0 i! y ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
/ p+ v7 f6 |3 ~/ Y6 j7 K% O 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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