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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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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.
0 R3 D3 c, }3 I3 I$ U/ \ 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.
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K1 j& m4 z2 X. n- _* B 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
* K$ \# C0 s0 C" w4 {9 R- X 1.旋涡发生体的基本结构
; F3 Y: J" v _- }- z- V' E, u 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。
8 @' h+ L( Y2 Z4 z(1)圆柱型旋涡发生体, q" n. P$ G2 w, d+ o& Z
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.) R' `2 a1 O7 U5 N$ T5 m. M' ]1 `
0 O' Q2 l- O3 @; c4 r$ R) q 2. 旋涡发生体形状的基本要求
) ~& p$ }& a; I4 b. Y" w- A 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:# n% v- I0 P' B* d% p
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
, _* u+ ~ q& \ 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;
) s/ E$ V8 H9 {1 Y$ L, e# j+ m. A ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.+ f( U+ G! Z: ?, n8 K+ s" R
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.
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