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在前面的讨论中,我们还应该注意到:; E9 B' C! ?! J7 a0 l
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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., u/ k* Q4 ?6 }, D" x# p4 x
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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' n8 B6 k- c2 z# i; ~ 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.# n8 A; b: V8 h9 C7 ]0 Q
1.旋涡发生体的基本结构: Q) W: d1 t* V2 |+ {# s2 J! L
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。/ O% M! j6 _5 h" _* X1 }% V
(1)圆柱型旋涡发生体6 S% ~# R* S+ Y* W1 d9 _
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.$ Q7 i) l- Q7 P7 {. v/ |, V+ n: `
2 X/ z* C% b0 q 2. 旋涡发生体形状的基本要求
' U' y p: ]$ j9 ^; b/ b+ i 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:
, j$ X, r9 i# 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;
& p. C$ K0 o5 ~2 o3 r3 f# r 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 C+ [3 o0 |$ L% Y) A8 u2 m
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
$ q. e+ l) G) F/ W9 k 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.$ l' S X5 r0 m" T$ M
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