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在前面的讨论中,我们还应该注意到:7 t' O: m- a" {7 U$ N% ~& k
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. g! H/ M) c7 E* d 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.
- o6 b% Y2 g. x6 `0 h 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.6 N$ X0 r* a9 ?9 i" c. T
1.旋涡发生体的基本结构( w( |: C' b6 d! |( J8 M* C
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。
9 d+ r9 W6 \% p* {(1)圆柱型旋涡发生体! X+ `* y0 l* Y
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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2. 旋涡发生体形状的基本要求4 A' U/ v, g6 j( `2 r9 ~
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:9 `( h9 n% y2 T' {1 Y, p6 m4 x
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
. l4 \/ X% t" D7 ?4 e7 u7 H+ 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;
" ~$ Z( V. l% u/ X+ B: N ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.7 _2 h7 p& c4 }" N }3 v) L0 f4 G- q
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.. a2 B' y/ B$ h1 H; @
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