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在前面的讨论中,我们还应该注意到:( M, c% y$ X/ f- U) y
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+ a' v- S' L) A6 g% o$ F 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.
4 y; c7 n/ w7 G; A 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.
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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.% T1 }# J( D* G6 F
1.旋涡发生体的基本结构; k, v+ t* w# c4 |. P4 X5 J
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。
4 u& A+ \& P( d C1 W o! C* u(1)圆柱型旋涡发生体9 ]& l$ L( z% A* t' y
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.8 k4 @; P9 j O: V- S: Z
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
( ?' a u( A' _$ X% p( 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:6 V. r7 v. K5 A2 r
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
8 l; Y; X' E) U; t) b/ Y9 I 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;
8 T% i+ ^; z! I! \ ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.: _5 ^5 T5 D1 l) C' o( j! ?
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 ?8 q6 L8 a- l- N, t: P! c
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