 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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& F7 X; p1 m; u- Z 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.* I' \5 I4 m6 m; W e9 i
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.! @; u: e& g b4 \; [
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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.4 p+ b6 I: Y9 \( r; C8 [
1.旋涡发生体的基本结构/ h, g; R2 p$ 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。
% g, s: w- _3 ] H+ h& q8 x$ M, n(1)圆柱型旋涡发生体
7 Q# ?" G4 M. t2 \, r0 g# M4 N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 o7 z. @* M6 g: V/ e. P& U# w; O% ^9 T% S3 V/ g
2. 旋涡发生体形状的基本要求
0 d9 [& \2 q6 y3 f- _: 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:
4 p' A( P9 J U6 a$ m# w ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
0 M X( o, G- O9 r7 k4 n# C3 m 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- Y; @- c' L) q: d5 R& D
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
8 s& F! P" h! v+ W3 C 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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