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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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$ h* {+ |* [6 F+ w4 N8 N 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 q4 G; f# L5 \% l t- b- c 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.
j$ S2 J( n. _0 ^! I4 u1 R, W) y 1.旋涡发生体的基本结构1 E5 N. ]2 u$ @; ^
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。
3 J7 c7 N# S" u7 F+ s. Y(1)圆柱型旋涡发生体0 |7 s2 t+ f" E0 i* L& _
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.. q0 Z: t: w' I, d& ]7 x2 p
1 S+ x, C' @1 F7 t" R8 \ 2. 旋涡发生体形状的基本要求8 |% {5 h1 z3 m7 I1 Y2 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:
! F+ B9 P9 ?. p* V* o3 g9 F" E 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;: z2 Q3 e' M- M5 j+ G& D- r
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;
8 A7 k7 F$ V6 F, O }1 W ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.5 ^* j# T k5 E2 I" t
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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1 ^ i6 I K! b' ?/ l4 p 来源:www.zwzdh.com |
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