 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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1 a. C+ ]* R+ z Y4 o 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.
0 \$ V+ _5 m: q, } 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, |$ D; ?' G
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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.
- ~, X, |2 A F4 R/ M9 a* @4 O( f0 g 1.旋涡发生体的基本结构, ^" O. @+ z4 Z/ o! F5 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。: _ M3 P: {; }5 v) c
(1)圆柱型旋涡发生体0 E: B$ I; b8 W: @; m
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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$ ]( N- L) [: i4 R 2. 旋涡发生体形状的基本要求
* H$ x& _5 D4 F( n Y' e 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:' C, J+ k( w9 X; j2 v% P* c4 R6 A
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;
: M" N9 ?7 Z3 C 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; L% s9 y: r; Y( @ d# K0 g# b ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件./ t6 c2 i8 L; t: B2 i( a8 F* [1 r
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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