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在前面的讨论中,我们还应该注意到:4 H! w' D$ Y7 ~5 y$ z1 [
: M( V$ V. K/ b) X4 _( p # |$ H# q7 Z- B) }, L- J" J# ~
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.
$ F: p- H; h& `7 ~ 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 s# e* p0 w( ~7 C" \7 I 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
& j/ T, d) }& _2 d7 S2 L6 F) d% Y/ H 1.旋涡发生体的基本结构
9 [7 G' j9 m$ ]- H9 J u5 I8 c: Q' 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。3 |3 r/ N) E& Q/ h5 p& s
(1)圆柱型旋涡发生体
7 m5 I0 Q% g1 C4 l- n& u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.3 I) A# L- j ?, R3 ]
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2. 旋涡发生体形状的基本要求0 x2 X* l# G) N' y- U& \1 g) D
 ,ZWR-3000热式气体质量流量计; 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:) Y# Q% T* N& \9 j! z( J2 l
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
8 m& e. r, B X8 c 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 @0 Q: h- U5 n& S" g
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
* I |" t n3 s 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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