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在前面的讨论中,我们还应该注意到:! J3 [! R9 r$ Q" _$ S1 Z# U& j
; p; M$ R- `* V, {% F; w4 \# G; F3 m* l $ B; K6 k$ P) h$ p2 _
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.2 L& z& W- y Q6 V( w
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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; U$ g W7 l: z2 O 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
4 l! {" A9 g. \; i. j8 x, S 1.旋涡发生体的基本结构
2 {4 _. J( A6 A 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。' N( g% g2 z) K# F
(1)圆柱型旋涡发生体
- X! c3 j+ U2 W, y7 |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./ @9 A i3 [0 x
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2. 旋涡发生体形状的基本要求2 c6 t3 U, w Q3 N/ V* a! g
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:
8 s4 ^( H1 k% G) h ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
4 D2 _$ J$ L6 C( o: g: Q 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;
# I( f) x9 M& N u K# M ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
' K! T- O; l: E 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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