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在前面的讨论中,我们还应该注意到:: ^+ ?6 ^# Y! c- f+ p
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. l9 {, K7 b. J& y 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.
2 A( R1 N5 B6 t, R* 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,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.) A. G4 T- @# ~; g j
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$ b4 u* `# @/ j# K 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
% E3 d, ~% \# J 1.旋涡发生体的基本结构3 F, J& G! h H$ u( ~0 h; M2 J( v
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。$ k) u2 r# F2 g5 X- x
(1)圆柱型旋涡发生体8 y7 `, n. |6 C, ^; _
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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1 t# ]* O! _) E2 W$ `) \0 M 2. 旋涡发生体形状的基本要求! A: n, C% {7 S3 q0 q+ j; `) 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:
, Y, \+ |( V, D8 T) {# m' ?1 G9 v ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;0 d9 e' i3 h) `3 h1 D
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& Z' u1 ^
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.5 _+ h( K6 A9 A# h. N( u+ |
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. G1 X p* D/ _* s6 R- h
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