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在前面的讨论中,我们还应该注意到:! I4 @6 q: I1 z m/ G9 m3 u
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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.$ T n( q& `! P% R& s- L
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.
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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.
. H1 M3 u6 G+ {# ]" M 1.旋涡发生体的基本结构5 a8 }% z. n" W# a
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! Y5 {7 {" t2 K/ E6 V% p7 H(1)圆柱型旋涡发生体( E% J ]6 C% V; i* Q/ n' g
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 v9 G# Q+ p9 f k8 z; u& ^
8 v) @; L1 \% d& ? Z& f, N 2. 旋涡发生体形状的基本要求3 c5 \! I- g U5 P! O$ b4 q
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:
. w! L$ g, N6 B @9 r ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;) Z. `6 {! V* T- X% _$ i |" J
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;* D7 a% x; A3 j* P9 ]0 |! R
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.2 r* D% H) m6 j0 ?! Q7 `- ^3 M
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./ ]! B: Y/ M4 I" ^5 w6 Y9 E
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