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在前面的讨论中,我们还应该注意到:- P3 R, I( z2 ~+ j
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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.* A- ^1 D8 K- e5 D
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.6 N) b, z$ p3 W* l
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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.
. z' \0 f4 ^9 n8 X 1.旋涡发生体的基本结构
5 `9 R) T' _$ W# R( @ 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。- d4 d( K; z0 d' ~8 w/ x, V
(1)圆柱型旋涡发生体
- o! X' I7 Q+ t; U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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B6 e2 \+ Q; Z7 C* t Z8 }. Y4 B 2. 旋涡发生体形状的基本要求, P7 q/ {! C/ L
 ,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:
- U4 ]1 u% m! w8 D7 \( D1 E5 C ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
8 V* n* J7 O3 X. S" \. t% B 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;
' X) X; {6 C% a: l3 |. P/ ^4 \: F. h2 m ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.% n! i9 J% b" k$ D+ A
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.( Y' l6 L7 B+ r; |7 w
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