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在前面的讨论中,我们还应该注意到:8 e; V, G/ d2 \
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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.& a F$ e0 C( X4 V1 I% N% c: L; U; 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.$ [/ t8 m+ |2 Y, Z$ f
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# @! T: Y( B! y! B* D5 u# x1 \5 I 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.% m# ` w4 c C1 ~+ r- W
1.旋涡发生体的基本结构) ]: s. ^1 w0 Q8 l' k
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。" V( {* \& d2 l5 U
(1)圆柱型旋涡发生体, i/ p: U( ]0 i! { Q3 d* 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.9 J+ D1 _8 l. h( o0 I) v. U
9 O. O, ]8 d- q; g 2. 旋涡发生体形状的基本要求
9 \1 U0 S% i I& j 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:
+ y% e; Q( k! K1 S+ a/ {/ y) c ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
9 F7 g ]) u# @. G' ` 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;
3 H8 s2 @5 F- H" \. [+ ?0 v ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.7 W2 y; v2 y" p5 c6 _1 b
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.; u; |2 W9 R) S! b4 l
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& e5 _& B: M3 ^9 C 来源:www.zwzdh.com |
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