 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:
- {" y" ^! ?: e5 D: ^+ g- p- K- M1 `$ @% } e
* M( q# l( H1 {* S% ~) h" p; ? 1在上流有管道存在的条件下,ZW-LDTH 电磁流量计,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.' V+ b' [& T5 r; \
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.5 E' E5 H! x. v/ S: W/ `, W, A
! [. e) M4 P( T2 l+ j4 p3 S* ]
! N* d8 c9 e/ K" M' }) r 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
$ m8 G& f2 {8 {7 T6 j3 c) T 1.旋涡发生体的基本结构; h7 ?3 M: b( _$ z
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。
( n6 l1 y8 y; [' m(1)圆柱型旋涡发生体. G# N: x8 p& {8 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.4 B5 g* e, B6 H
* z/ [: k; ~& [ 2. 旋涡发生体形状的基本要求, `+ F1 Z( i2 c3 b# M2 W$ V$ D
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:
+ Y) G; v9 O5 T0 r/ h" v ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
. z9 f" D' j) A1 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;
2 \" f5 E7 H) i ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.- Z$ k$ G2 L4 `5 t
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.
3 c6 j% O8 G1 @' ?
# Z# D8 W, u* @3 N
# b5 _, W4 O5 _/ W7 a) G: b4 v- d
) d( M: V6 B4 F4 X1 z( J7 S$ P1 c* B 来源:www.zwzdh.com |
|