 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:/ i$ L$ o0 Q7 Y/ d% t' e8 `
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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. ^' s) d( C8 _" d, ^5 u/ D
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.' [+ `0 w _- Y
1.旋涡发生体的基本结构% T3 ]7 g- Q9 u6 o' S
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。
1 N! d; @0 ~3 R! u' q& I(1)圆柱型旋涡发生体
0 F7 \( `( a7 p' {- ?" q" j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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8 W+ l+ |" w, D8 D 2. 旋涡发生体形状的基本要求8 M% y, ^, _3 w+ G- s1 n
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:, `: V6 P# c8 o! q4 s& G9 s& T% u
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;
/ S, z% ^) s+ c* f2 a% U. Y$ E 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;
9 k# D2 h. _7 w4 D/ h7 F ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
' u$ L8 [$ t' j, i; W1 l 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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