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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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8 W! Q. I5 L2 b& j$ n9 _/ x 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.! X5 I5 z$ T8 h. r4 \
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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/ a* h S9 @) F 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
: J/ c5 F3 B$ \) e, {7 r 1.旋涡发生体的基本结构9 }5 Y# N0 X( ^3 a
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。
+ S0 ]( L7 t) p# A9 @' H(1)圆柱型旋涡发生体
: Q0 F: i& c+ C/ K/ b" Q5 K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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9 o3 Q2 ~, L: U. N 2. 旋涡发生体形状的基本要求
5 x. h3 s7 v; {* b2 P, Y/ Q 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:
, T2 i3 T, M( Q1 H' [. D8 z- b ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;1 B+ Y& \0 T! l0 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;8 |2 I& g# y+ y
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
1 T" e# f2 I3 { 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.7 a* k# J5 J# r; I
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