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在前面的讨论中,我们还应该注意到:% H% N* e5 m6 t+ ^) { z* O
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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.' `6 d2 m" O9 c0 S, w8 ^9 O# z
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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( R+ W3 H; b, [0 m+ L# t( u 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.2 W' W7 V5 S/ q4 h# L: b
1.旋涡发生体的基本结构
9 T5 F% W& T9 @. r, p 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。8 R( D2 e$ m U; i" K* T+ i! }
(1)圆柱型旋涡发生体
# |& K! v% }7 S! u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.
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) F* S% C6 T+ ^8 K( {5 O/ a 2. 旋涡发生体形状的基本要求
" V3 T9 U4 t% }. o# z9 l 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:0 M2 O' Y/ a- }2 E, X" `
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;* c% Q+ m i: K/ K* U. ^: U7 z
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;& [- {' a: N5 D( k" `9 D& R
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
4 D5 S$ `5 b1 m+ c- p1 M 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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