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在前面的讨论中,我们还应该注意到:3 H6 D' ^+ N$ U
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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.( s& V9 J l |; i0 s
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,ZWR-3000热式气体质量流量计,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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) _: Q# b3 ^# q# M* G 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.. | k. K) e: K3 Q
1.旋涡发生体的基本结构
5 w3 v& W+ }: H) v+ J% s 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。
! h- D) X" n. I% @: d* R n( q(1)圆柱型旋涡发生体# \# A/ e1 Y% H# p7 A; L a- m
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.7 _$ A' C- t- K8 |. g" G9 e
2 a \/ d* i7 u( ~) N$ s5 E5 V 2. 旋涡发生体形状的基本要求/ O/ T' a. u, ?4 V& c- {4 m
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:* J. y* n8 Z |0 c* j
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;# r" c2 L" `. ^: V4 ^$ ]
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;, @6 S T) s9 }: x. w8 V1 ^
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件./ i; y8 n& V1 G( t& {0 ~
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.. n+ T6 D, T' u, {8 ]
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