涡街流量计
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(涡街流量计)
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流体绕曲面运动时,很容易产生边界层分离,尤其是绕流体为不良的流线型柱体时,旋涡分离会更加强烈。
根据实验观察,当流体绕过非流线型柱体时,由于边界层的不稳定性,使流动分离产生的旋涡有一定的规律。当雷诺数较高时,旋涡在柱体的某一侧形成并分离时,则另一侧就不可能形成旋涡,而只为旋涡形成与分离做准备。只有当某一侧旋涡离开柱体一定距离后,另一侧才可能形成旋涡,于是在柱体两侧形成交替的、有规律的旋涡列,这就是涡街。
斯特劳哈尔首次用试验方法发现阻流体后方尾流的涡动具有周期性规律之后30多年,卡曼通过大量试验,观察涡街的稳定性,并发现两列旋涡间距离与同一列旋涡的间距存在一个恒定的比例......。涡街流量计就是利用卡曼的涡街理论制作而成的。
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   涡街流量计技术
 
流体密度

流体密度
管道雷诺数与流体的密度有关,采用电力检测方式的涡街流量计,检测元件所受到的交变作用力的大小与密度成正
比。由此可见,涡街流量计的下限雷诺数和仪表检测元件的灵敏度均与被测流体的密度有关。所以,选型时,对仪
表的下限流量和下限雷诺数的确定应考虑密度的因素。有的生产厂给出了计算最小流量的经验公式或根据经验公式
绘制的曲线。可见下图:

涡街流量计最低流速与密度关系

对于液体,根据图中曲线,还给出了不同通径最低流速的经验公式


对于气体和蒸汽,不同公称通径最低流速的经验公式如下:

对于气体和蒸汽的工作状态密度小于式中限定的密度,但大于0.6公斤/立方米时,其他、蒸汽可查下图:
涡街流量计最低流速与密度关系

例如,在常温下工作压力位4兆帕的涡街流量计,在200℃承受压力降降低到3兆帕,在300℃时降为2.8兆帕,
到400℃时降到2.5兆帕。对于工作在低温介质的仪表,同样存在这个问题。在图中可以看出,当介质温度为-50℃时,表
体承受压力与常温相同。当当介质降到-100℃,仪表承受压力下降到3.0兆帕,当温度继续下降到-200℃是,仪表
承受力降至1.2兆帕。多以,对高温流体(如蒸汽)和低温流体,选型时,确定涡街流量计的工作压力是必须考虑
流体温度影响这一因素。

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