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在前面的讨论中,我们还应该注意到:& H1 F, e5 I7 H% t) A
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* T, [4 G5 e m. ~, n1 L/ v 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.) Z6 J. G, l4 h, V- V( y; t. b
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.' S# j& K7 t- G/ c ?8 X
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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.9 v M" N* Y* e/ n0 O( w" F: I
1.旋涡发生体的基本结构2 n f2 D5 B# J, b! O+ p# g& O
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。* o* s! v1 j, }: N" V$ J1 w
(1)圆柱型旋涡发生体
2 z* p, d' P' C; n4 {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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% f) z. o9 ~0 ~# b% g ` 2. 旋涡发生体形状的基本要求
, v4 o# Z7 g5 J* \ 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:: A2 U6 S- ?" E$ D
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;% o* d1 M% j. [/ t6 ~( e( 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;0 m( T3 p9 m( j5 ]* [3 k/ K/ O
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.- e/ A: q( |/ F2 C9 ?) _/ i
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." o1 W5 E. y0 u
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