 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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.
( n& ~1 C- Z! R$ g7 y% _ 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.+ X8 Z; i9 m4 c2 x1 b
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0 V. l+ O: T' S9 G 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响./ U9 l6 d' G- M" |
1.旋涡发生体的基本结构
2 l: C! I5 j0 `7 L' }$ l 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' F# C S" d4 s2 r3 y+ }
(1)圆柱型旋涡发生体
, |0 D$ V0 L8 N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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& M1 n/ u0 j8 P& |+ M 2. 旋涡发生体形状的基本要求7 O) @$ G, Y H i# F8 R4 H
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:# {0 ]8 e7 t5 B2 I
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;$ w; R! _. h3 Q+ Y% R4 ~
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;
k1 _/ Y, `* c7 B( s" c* ] ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
$ G$ N7 V U% [, z) { 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.$ _. b+ f2 r( |( c6 O9 o. s* T$ D
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1 U& I, E5 [# o4 F- G- ~ 来源:www.zwzdh.com |
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