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在前面的讨论中,我们还应该注意到:7 F) R8 b! P! R" A# X' [
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( q* n. j/ U6 v5 ~" I3 h! v 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.3 }, i# Y" ` H* Y9 f
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.# c! G' [! t0 H: Y& d
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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." z' F; w8 s" K& n
1.旋涡发生体的基本结构
9 [: V6 d1 _) P& |* q) ^ 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。2 x; \* x0 h& h3 x5 P k5 \
(1)圆柱型旋涡发生体7 a5 S6 M% I( S) |, ^
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.+ I; D- Y& h/ }- D4 u: c4 W
2 b$ k/ ~1 S* ~ 2. 旋涡发生体形状的基本要求$ R V5 z |( J @
 ,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:8 ^" h, k5 o* r
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;) p2 h, h+ r& n$ w; }( d( K0 W( P- W
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;
) K! K7 H" f- p( E1 H ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
( f6 T) C& _: {! x 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.0 l% Z, O, v$ ]
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