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在前面的讨论中,我们还应该注意到:# Q2 T, X. E# W) f" G
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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 j1 r, j- A$ ?" |! N. b! B( e 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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7 k- r3 f8 A( C" b8 l7 t 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
) ^# b! ^% a! `$ N; k+ V# i, u% D 1.旋涡发生体的基本结构$ @4 b2 X- v+ s/ C" K2 E4 t
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。% h3 ~! k- A/ b% T% }( p
(1)圆柱型旋涡发生体3 i+ X0 c5 [( d1 Y5 d) {- B+ p
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.
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# z5 X$ L, Q( n8 k! O7 Z+ v" L$ _& S 2. 旋涡发生体形状的基本要求; x# I/ t* ^+ F8 w) o8 M3 x
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:: o% \8 e/ \# ~) ?8 `, q6 S0 B. d
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;. _1 o+ u4 w5 {
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;# j- j" e$ _7 x* Z3 I' N
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.4 X% I( d1 N; R2 w
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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" N& q5 |! T) l6 o/ V. i" m; R 来源:www.zwzdh.com |
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