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在前面的讨论中,我们还应该注意到:: z. h8 R0 O. V+ G2 m! H# F" P8 o6 C
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: ]" `+ y6 [8 a9 v 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.3 M- o+ I# R& j6 K( k7 b7 N& _* i9 R
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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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
0 [: n5 f; u! E% b0 q9 R 1.旋涡发生体的基本结构
+ G5 K* S" y3 U2 k) z6 g | 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。
% K7 \" k( ~, L, {(1)圆柱型旋涡发生体' z6 K+ `0 \( U) ~0 t
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.! K6 X( e8 g' e8 Q! Y# R
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
! e5 U- R5 V- O# K' a/ O 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:
, p+ j3 p, D t" @! w" v8 ] ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;/ G% } c; q$ c( o+ O" u
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;
" h4 Q/ ^; G" g& R! v: ? ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.9 B) ]5 K9 {6 x& F2 C1 X. v
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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