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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,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.- u. c% R7 v4 F8 e
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,ZWR-3000热式气体质量流量计,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./ A' C4 a. i( w7 J" |, i
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- Q, n* k6 X% H8 ~% F 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.- m7 h1 S2 S, \1 w/ C
1.旋涡发生体的基本结构5 M. Q# P! N7 P M* p
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。, C Y, s: @$ S$ @
(1)圆柱型旋涡发生体/ I! i5 q& ~: u
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.+ ^ L" W7 ?# J, y) L8 i/ q
, W5 H/ `8 x: f4 M8 e- r: {8 ]7 ^! W 2. 旋涡发生体形状的基本要求
5 g' X6 m I0 m. H# r# x 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:
9 t# ~0 Z: b. K; f ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;1 H* i: `( B/ d" N. j
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;
* j' k* N- c# I9 O ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.: Y$ D- f6 o. i; U# L6 E) C1 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.! Z5 K3 T+ c+ Q& h* m
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