 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:# S9 X5 y0 N% N+ l/ [0 V
" l4 }7 V$ W* x9 n
) w" j, y+ A; J" b% z+ T- j+ h 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.
7 [0 _7 Z+ T* {6 Q) ]- Y5 K 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.
- N) N/ l7 Q% F$ E
# _! B" |& [/ w. a0 H
9 o/ F! i% k9 U& A" M3 N( E- w 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.$ V0 e. i! _8 `) d0 h
1.旋涡发生体的基本结构
4 i; b, b! ]/ ?2 O; T; k! 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。
0 U, S7 g$ J$ |$ j2 J. Y/ V(1)圆柱型旋涡发生体2 V) d7 X. s% R# v) V. ^
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.% b% m6 o& ~* `1 n+ K8 Q1 ]% s3 Y7 J
4 B4 P1 X, S8 _" v! ? 2. 旋涡发生体形状的基本要求
: K, \* F, B7 @3 U/ j+ B0 L  ,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:' J7 y+ ^: s, ~
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
3 f9 i7 \ q3 N 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;- V3 k; d/ ]& I' n8 J5 @( O& A e
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
5 x k# `) N$ S* H 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.
: S$ `9 ? A* H* F& m* L. V. H* O
0 V9 j6 i, o2 m& c
" c- [. n! @, `5 [
% N+ B; j1 H$ u 来源:www.zwzdh.com |
|