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在前面的讨论中,我们还应该注意到:9 O) E; S# [2 y0 m1 S S! n) D
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1 {5 q) w4 h6 u' {( h( d8 N 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.
% s& f% }) S8 P t; t) f/ L% {2 f 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.- i" E1 b1 ?3 m
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3 g# p9 Q2 Z+ C$ @+ O5 g 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.; V# W) h$ }# C& x' e) [9 S
1.旋涡发生体的基本结构8 Y& F& b) w% 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。4 [0 ?% B% _4 b1 M: ^5 Z
(1)圆柱型旋涡发生体4 B) l9 H' n( _* K
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." w) u; B% k9 w. z3 R$ }6 y
0 J: g3 o% Z( \+ x; M" I4 s 2. 旋涡发生体形状的基本要求
3 n% C! N( N; g  ,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:
0 O- x9 g, S( X7 c ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
: l3 ~, B% _7 v2 o; _+ N+ e; i 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;& t/ e/ c: B- Z& \7 @, S$ @9 N7 Q
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.8 {8 K7 s7 _0 l6 c# n! 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.
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* s2 _9 M: s- I/ ^: }1 r" b4 t 来源:www.zwzdh.com |
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