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在前面的讨论中,我们还应该注意到:6 l: h7 V& B; u" [0 k0 U
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+ m7 i6 X; x7 u" n. x9 i/ w 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.
3 ]+ @2 l& T5 | 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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* |2 K7 g3 i( |7 o: ~ 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响., z( f$ h0 g! B+ j7 ~
1.旋涡发生体的基本结构" m4 X+ g, h, @$ b* E. {' ]% H2 t- g9 G
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。$ E6 r# \+ O' o; a8 x; i j! N
(1)圆柱型旋涡发生体: p7 M; a3 j/ D6 O) ~: f
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.& @2 s( \9 z2 I" x* t
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2. 旋涡发生体形状的基本要求/ V; e% \6 J4 C% {. Q, L. g$ ~% c
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:& N, s5 V* |8 e/ 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;8 I) T: O% G" t& M$ Q: \
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;
5 [" g8 o, W; O% k; Z4 ^4 z8 `5 M ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
4 w+ Y5 V; t/ e+ 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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