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流經限流裝置時的流動分類
在無約束的層流中,流體以穩定有序的方式運動。流道沿流動方向平行分布,例如在無湍流的河流和管道系統中。這種流動模式規律且易于歸類。
當流體接近任何限制部位(如孔板或閥門)時,外側流道(即距離限制最遠的流道)開始向內側流道(即距離限制最近的流道)彎曲。當流體到達限制處時,由于外側流道的流體匯聚,內側流道加速。
在通過限制部位后不久,外側流道仍繼續向內側流道彎曲,導致流道持續收縮、流體進一步加速。最終,流體開始從內側流道向外側流道回流,以填充外側空間,恢復正常流動。換言之,即使流道已沒有阻礙,流動也不會立即恢復正常,而是需要一定距離和時間重新擴散。
縮頸
由于流體的動量,當流體通過孔板或閥門等限制時,會持續壓縮自身。由于動量需要一定時間和距離才能發生改變并開始擴散,流體最窄的收縮點恰好位于孔板或閥門之后。
我們將這一最窄流動點稱為“縮頸"(拉丁語意為“狹窄的脈管")?!皣娚?一詞即用于描述這種獨特的收縮流動現象。

在Alicat質量流量設備中調整噴射效應
解釋了噴射和縮頸后,我們進一步探討其對Alicat設備的影響。
在Alicat設備中,當大流量氣體或液體通過閥門時會發生噴射。由于縮頸位于閥門之后,流動受到限制,需要一定距離和時間才能重新充滿整個流道。如果收縮持續時間過長,流體未能擴散填滿Alicat設備內部的整個流道,流量測量就會失準。由于流體實際流經的幾何形狀與設備預期不符,Alicat設備報告的流量值將失去意義。
為避免噴射可能引發的問題,Alicat大流量設備采用下游安裝閥門和更大孔徑的設計,縮短噴射效應衰減所需距離,消除噴射對流量測量的影響,確保流量測量高度準確。
低流量設備通常不存在此問題。由于縮頸與閥門或孔板的距離取決于流量,小流量下縮頸更靠近閥門或孔板,流體在到達Alicat層流元件之前即可基本恢復正常流動。而在高流速下,縮頸會向下游移動更遠,需要更長的距離才能全部擴散。出于同樣原因,大流量設備無法使用小工藝接口——因為流體根本沒有足夠時間充分擴散。