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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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. a9 s+ X8 {6 R* r) u% i& A0 i 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 @. C: j" W5 r; g2 ^4 e 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.: r5 v. K. |/ C4 k; \. O/ Q
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3 t k' q2 w4 I- j3 t- m7 N 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
/ \* j }9 G$ c. O6 b4 P2 `$ m 1.旋涡发生体的基本结构 C" h: g: H! Q
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。
4 w9 E: b# k% ?+ h2 R(1)圆柱型旋涡发生体
. @/ y6 h+ p: e, z( s5 z' F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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2. 旋涡发生体形状的基本要求
$ W. F, e1 R; \7 U$ D+ y 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:
5 v- v: I4 l* E/ Z, A. ]8 E" H ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
: B- u( b, l( |, t 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;
* b' A* z" L7 O$ e2 L9 b0 m1 ?: U ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
6 ~# K0 p' F* \- } 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.& p( b; s& z2 O1 F* U
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0 b7 u4 j5 S( a* h) y 来源:www.zwzdh.com |
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