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在前面的讨论中,我们还应该注意到:, Y1 F$ k; v) m5 {5 @
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" \% B: F7 A& e+ h! H9 O 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.& B4 F' ]' L0 n0 B7 {8 H* V4 x
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.1 a6 n5 h3 p. r8 z& X8 e
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' Z; I+ B) U( b0 C7 ]3 T7 f8 l2 z, m 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
# ~' [' H+ @6 v3 D: t) S: ? 1.旋涡发生体的基本结构4 F3 i! F6 ^- y" l5 p
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。* m) a) @# d; E7 a& [, n
(1)圆柱型旋涡发生体
- `2 }" r3 ]; O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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* a- G- ?! v+ Z+ L8 e 2. 旋涡发生体形状的基本要求7 B8 @1 ]6 M$ D5 X. q0 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:% I9 R6 t' d: l9 G) w; `; j
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
9 L4 p$ _5 }1 I& e5 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;
1 ?. s# u& `% D8 q. v ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.1 T3 T; C" Y- _' N# [4 o* v& r
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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