 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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.
( L* o, g, B8 o3 C, o" C 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.5 l0 [/ i" z0 m
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) D6 n# b* t3 |! l: E' m' d: f5 z 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
1 x9 t: v& @4 q g) ~ 1.旋涡发生体的基本结构5 J! ?8 z% G; F
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。
$ h- A6 k" k+ r(1)圆柱型旋涡发生体/ D: Y6 \! }: J8 A3 t& C9 C4 c% c2 h
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.; ?+ B6 f6 n+ c: y2 a
' W4 ?! P$ S. ?( L1 e- N 2. 旋涡发生体形状的基本要求
& d8 E! R, ?' v3 o* Z 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:& Z8 p' o& y) b* _
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;" P; i+ H# h3 O3 |3 H" v
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;- U9 z! K; q: Q( l7 @0 X* J
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
5 ~6 f+ l) V4 D- R# W/ 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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