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在前面的讨论中,我们还应该注意到:( Z6 u% j2 q, v: A; e
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0 v) ?4 I: H0 q3 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.
0 W0 C3 v6 K! r; Z O5 k0 Z 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.$ o3 b* u& u: r. A; c" f6 \
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! L) h! H& Y8 C+ U3 o 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
: W$ o9 J( o# e/ t6 x 1.旋涡发生体的基本结构
7 N5 c' q; V% 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。: x- D2 Z% Y1 P' p
(1)圆柱型旋涡发生体
8 @ c5 x# R- ?5 P- K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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* I- S) e4 [6 u) M' K1 L8 ^4 E 2. 旋涡发生体形状的基本要求
% p) b2 G" y% N* r  ,ZWR-3000热式气体质量流量计; 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:
7 e5 Y% c" G" S, ~7 t" ~- T n6 ` ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
& M* U+ o, j0 x; [8 @; n" f 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;
s3 C1 A* H4 W/ @, h# k4 l9 @; z; Y ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.4 V9 d+ o {* F5 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.+ x$ c9 M" _4 N
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