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在前面的讨论中,我们还应该注意到:" l9 p! l: P1 I! {6 ~/ E
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; ^8 ?$ g# `* Z; l4 r- X3 ?1 M 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./ d) {. r3 A7 c: p
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.- K/ h3 b1 T' y+ a$ s1 A% K
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9 H% p- L! l3 O* _3 x8 i 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
9 J6 {( ]" F: b, d 1.旋涡发生体的基本结构- c. T! r( ?6 h+ D+ g$ E- i
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。# O/ ]; N) C* a6 s# E+ T/ c
(1)圆柱型旋涡发生体
9 O- T0 c5 V; e# H, X% ]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.6 T7 C2 Q4 x/ _6 O# }
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2. 旋涡发生体形状的基本要求 N7 K) x; m+ r j
 ,ZWR-3000热式气体质量流量计; 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:
% T+ m7 H! q/ ]& T( L+ y ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
/ u6 a9 W. ?3 I% T 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;7 S, {# j: s) S! s) @
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
9 i+ p8 ?- L2 g0 v S, ~ 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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