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在前面的讨论中,我们还应该注意到:$ T3 L, M3 X3 ^7 L) R+ W
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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.
- B" Z% ^. e \+ O6 ~9 H2 P 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.3 _4 q% A5 y4 p/ M
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: R, b7 o$ n" {" ~: f* s 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.; B$ A# O1 a- \! X/ F* Z; R
1.旋涡发生体的基本结构
2 [4 R6 G R6 l. D- [ k3 m 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 U. ^3 Z3 a0 b! U0 j$ l(1)圆柱型旋涡发生体6 n& Q* N% J$ ]' C# Z4 B
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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$ i6 s7 V7 M, [$ g3 C. {) P4 N 2. 旋涡发生体形状的基本要求& w3 ^( I; B. @7 i+ ~( s
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:
" s0 x5 I2 E$ |* V4 O. E7 A ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
3 t+ l; E6 p, U 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;- `/ E c, m% k0 y0 ?, A
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件./ D9 B5 A( P u$ Q- h
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." W- a+ \4 T$ v. E3 p
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