 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
在前面的讨论中,我们还应该注意到:. q% g3 H% d9 P* y6 T& D/ C; q5 G. t
! {9 V, e3 G" G; W' D" d" g
4 `7 |- O: W) G0 f4 U 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.
0 H. {8 ]# v: x5 ?, R: W 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., d! l& ^& | H/ t
) J9 L9 o; G2 Y5 m$ H: n2 b+ {% M
" }. u' v2 n2 T# b1 E1 O3 e 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
7 {# ]' L" h- C5 _ 1.旋涡发生体的基本结构
3 r/ G0 R% C) [ 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。
# `9 K0 _8 A0 J) v0 H: |3 u+ B(1)圆柱型旋涡发生体5 p. b6 x* D2 T( n7 b
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.
- Z7 j* }" H8 g) a& ~9 c
! g$ f+ l0 E- i8 n" D' L 2. 旋涡发生体形状的基本要求: q# {& v, Z2 H% R: D- c
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:0 @2 c( K0 b9 J9 Q
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
/ z" Z3 |% |: @ 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# M4 U4 Q5 f- |9 {" n" X
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
" h: g2 C( H3 n; b0 l- i 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.$ W8 X5 G; U' y$ W Y2 K; B& J/ e
! i( l' e( w k, a : Z( q4 S4 {7 u6 D5 a
! Q3 Q6 [) }: A& X' x9 O 来源:www.zwzdh.com |
|