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涡街流量计的原理介绍

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涡街流量计的原理 1.卡门涡街的产生与现象 为说明卡门涡街的产生, 我们来考虑粘性流体绕流圆柱体的流动. 当 流体速度很低时,流体在前驻点速度为零, 来流沿圆柱左右两侧流动, 在圆柱体前半部分速度逐渐增大,压力下降,后半部分速度下降,压 力升高,在后驻点速度又为零. 这时的流动与理想流体统流圆柱体相 同,无旋涡产生,如图 3—7a所示. 随着来流速度增加, 圆柱体后半部分的压力梯度增大, 引起流体附面 层的分离,如图 3—7b 所示.当来流的雷诺数 Re 再增大,达到 40 左右时,由于圆柱体后半部附面层中的流体微团受到更大的阻滞, 就 在附面层的分离点 S处产生一对旋转方面相反的对称旋涡. 如图 3- 7c所示. 在一定的留诺数 Re范围内,稳定的卡门涡街的及旋涡脱落频率与流 体流速成正比. 图 3-7 圆柱绕涡街产生示意图 2.卡门涡街的稳定条件 并非在任何条件下产生的涡街都是稳定的.

涡街流量计原理 (2)

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涡街流量计原理 2007-12-24 01:33 把一个非流线型阻流体( Bluff Body)垂直插入管道中,随着流体绕过阻流体流 动,产生附面层分离现象, 形成有规则的旋涡列, 左右两侧旋涡的旋转方向相反。 这种旋涡称为卡门涡街。 根据卡门的研究, 这些涡列多数是不稳定的, 只有形成 相互交替的内旋的两排涡列, 且涡列宽度 h与同列相邻的两旋涡的间距 l 之比满 足 =0.281 (对圆柱形旋涡发生体)时,这样的涡列才 是稳定的。生产旋涡分离的阻流体称为旋涡发生体。 涡街流量计是根据旋涡脱离 旋涡发生体的频率与流量之间的关系来测量流量的仪表。 1.卡门涡街的产生与现象 为说明卡门涡街的产生,我们来考虑粘性流体绕流圆柱体的流动.当 流体速度很低时, 流体在前驻点速度为零, 来流沿圆柱左右两侧流动, 在圆柱体 前半部分速度逐渐增大,压力下降,后半部分速度下降,压力升高,在后驻点速 度又

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