 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:; Y3 |. A; d( n0 U: S; c6 m
/ c; }" z9 G, d2 A& q
& t# m& O( ?$ v% o! 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. I+ x/ b3 j6 n7 ^. ], l7 F' i
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.
8 V5 [# q2 r& N3 k6 o T/ D ?% Y P# p4 D7 u! P
9 _5 j" W0 S' [# G' I3 b: v* g
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响. T# V& e1 |! e" H7 ]
1.旋涡发生体的基本结构$ ~" ~, K) l' i/ B! K7 B: E9 Z4 I
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。) v. L) i" O& o+ O
(1)圆柱型旋涡发生体7 y% G" n* A1 l4 J! J9 r
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.
" _0 s0 R6 Y; Z3 V7 B4 M: x# ^& ]+ s- s* E
2. 旋涡发生体形状的基本要求: {# G$ G0 f4 r( o: P! {" I ^4 ^
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:
* y7 ]6 w' d, @ ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;6 ~# f3 b' `1 i+ v
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;3 \, l z! r" `% L! u; d6 @
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
y; ]$ D% ?" }4 H" W% e' L0 v3 S 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.
1 v! [$ p8 C. k- M6 D, S) E+ n ' l. Q1 y# @' d; R8 {# X( ?
8 g& Q5 W; ?" U/ G
1 z% H0 p9 x/ X3 Z: [% e
来源:www.zwzdh.com |
|