 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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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.6 k% q7 v/ ^1 G% r7 F( J
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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由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
7 w' z" Q0 V, x& ?0 ?% o 1.旋涡发生体的基本结构
. W6 _% b- g. y9 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。
" N2 a! s% _/ @4 d- G(1)圆柱型旋涡发生体
$ l {4 B8 m/ N1 ]& i" X& a) T; B8 Y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.' q) `( x, A) D2 B/ p$ j3 G
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2. 旋涡发生体形状的基本要求
* C$ b3 ^3 \, A( J 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:) N6 v. M( X+ N1 e! v9 [. W
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件,ZW-LDTH 电磁流量计;
1 p! G& s/ L) F& L7 ?! r h 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;2 D+ b+ x2 Q9 D' A" r( W
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.' e' O7 {, g4 e9 V# J; p# ^
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.3 k- ?( h n6 C" |! q! p6 ~
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& K! t0 q0 ^3 B 来源:www.zwzdh.com |
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