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在前面的讨论中,我们还应该注意到:+ ?+ y7 R+ {. ~! R" D
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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.
! V' I' e( o( G4 a9 @0 o# W% {) O% k 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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, t6 Z" U$ B9 @: d3 B1 @( t4 k6 K6 ` 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.( v( r& F3 J. i6 `. ~# R% e
1.旋涡发生体的基本结构
$ m4 `) x# x8 S# V8 d. X; y 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。/ I, c0 x& \2 K9 N' J
(1)圆柱型旋涡发生体
0 u6 ?' A* H* c. ]2 T7 t8 E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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7 R9 q6 h% k9 a! ^ 2. 旋涡发生体形状的基本要求
; i9 h: G1 E3 y) u1 Y: k 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:
) m) ^# T; G, |3 I9 V! t5 j: } ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;5 ~4 h0 R2 y8 _! n' A* [
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;
! ]4 {9 X* v- b$ Q' A$ i. | ③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
, m6 q8 J, k! o1 x$ U: v 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.) Z. @7 `, M9 k6 }6 O2 U
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