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在前面的讨论中,我们还应该注意到:) U2 y3 ?& U5 ~+ J" f F
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- g% v) C& o- a; s% b7 [$ c6 o 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.
3 S) P( `1 z9 z! y6 ?/ _5 V' G 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.% ]2 y7 _/ X& T# {+ s) E8 E
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+ j. B) l( m$ C' k/ D- D. i 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
5 }' u. K, Z. A$ e, V 1.旋涡发生体的基本结构9 }% U$ I) J2 |9 d
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。2 D* y) i9 G7 ]- y' R
(1)圆柱型旋涡发生体8 u6 ?& i. x2 i/ 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.* d9 W4 P3 o G7 g# |0 n! [
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
& B: Y0 s$ b8 ?! Y/ T( P 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:# ~. h& F+ i4 n3 Z1 r/ h+ k+ X& Z
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;, ?- M. p+ K" t! G' y8 L) E
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;
: ?# O+ M( H3 }$ i0 T$ d/ |- X, ~ ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.0 j- a F2 L( G j2 P
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.; O8 _( j( O8 ~, b; O
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