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    渦街流量計的發展歷史、現狀
          渦街流量計的理論基礎是鈍物體繞流。從1768年D’ Alembert提出,繞物體流動“阻力絕對等于零”的“疑問”算起,鈍物體繞流問題的研究,已有200多年的歷史。一個多世紀以前, Strouhal(1879年)研究弦線在空氣中振動發聲時,發現其頻率只與弦線的直徑和速度有關,為一常數,稱之為斯特勞哈爾數(簡稱St數)。一年后, 在觀察風吹琴弦振動時,注意到弦的振動不是沿著風向,而主要發生在與風垂直的方向后來,英因的 Mallock(1907年)和法國的 Benard(1908年)分別觀察到鈍物體后面交錯排列的旋渦,并對此進行了研究。1911年馮·卡門系統的闡述了渦街的形成和穩定性問題并確定了渦系動量與尾流阻力之間的關系,成為鈍物體繞流研究的一個重要里程碑。這也成為了渦街流量計研究的基礎起源
          我國70年代中期開始在工業領域中應用,成功地解決了許多流體流量的測量與計量問題。特別是計算機技術的發展,渦街流量計在測量流束場中旋渦頻率技術也有很大突破和進展。隨著我國工業迅猛發展及現代工業技術水平的提高對流體物質的計量及控制要求也是越來越高了。因此給渦街流量計提供了一個空前廣大的應用市場。經過近20年的渦街流量計的推廣應用,現在已成功地解決了空氣、氮氣、氧氣、水煤氣、天然氣、瓦斯氣、中低壓蒸汽、水、煤油、汽油、柴油、化工原料、液化石油氣、丙烯、丙烷、混合碳四、苯、甲醇、甲醛等一些物料流量測量及計量問題應用實踐顯示出精度較高,穩定性好,故障率低,維護量少等特點,是測量氣體、液體流量的理想儀表渦街流量計的特點早在18世紀末期卡門就開始研究在流束場中,放置一阻擋體,流體經過阻擋后形成相錯的旋渦,猶如一個街道旋渦的頻率與流速有一定關系,即著名的卡門渦街定律。如何檢測旋渦的頻率,乃是測量流速的關鍵?;跍y量旋渦頻率原理及方法不同,而派生出熱敏式渦街流量計、應力式渦街流量計、電容式渦街流量計、電感式渦街流量計、超聲波式渦街流量計等諸多品種。
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