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在前面的讨论中,我们还应该注意到:8 B2 T/ ^" T6 T& m* S& I/ k2 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.! t/ p* F9 m2 |# e
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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' |0 ?( y& A8 x2 q" D: z 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.) z5 ~) k3 G2 g- t- E0 ^# U# a1 p
1.旋涡发生体的基本结构! p! m9 G0 G: C' r0 {! k
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。4 z, P' ~% L/ r/ r7 r) s9 K+ v
(1)圆柱型旋涡发生体$ M) }5 w Y9 u9 E" ~2 v
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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$ \' m7 G3 R: ~/ ~/ Y 2. 旋涡发生体形状的基本要求
6 k/ N8 p' r# ? X7 r" f! P; c8 d' n3 t 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:! M# A; N' l- I. D" R- L( Z( e
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;- b# h4 f& |" [1 @5 v* O, Q( r& x! A
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;
+ }, w: _, A3 ^" y6 U3 x ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
4 ~ d' h: k5 g- 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.
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; U% S9 v4 p) i 来源:www.zwzdh.com |
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