Cтраница 3
Существуют различные объяснения механизма распространения пламени и основанные на этих представлениях теории. [31]
Поэтому диффузионный механизм распространения пламени особенно вероятен в таких пламенах. Однако для правильного суждения о механизме распространения пламени в каждом конкретном случае необходимо учитывать особенности механизма реакции горения. [32]
Если, тем не менее, мы выделяем в непрерывном процессе сгорания отдельные фазы, то это отнюдь нельзя рассматривать, как некоторый искусственный прием, служащий, например, для более наглядного описания процесса. Разграничение на фазы отражает совершенно реальные различия в механизме распространения пламени, возникающие по мере увеличения объема охваченного пламенем заряда. Хотя между фазами и нельзя провести резких и точно фиксированных для всех условий границ, но всегда можно отделить часть процесса, где преобладает один механизм распространения пламени и ведущими являются определенные факторы, от следующей части процесса с преобладанием другого, отличного механизма распространения пламени и с другими определяющими сгорание факторами. [33]
Мы приходим к выводу, что теория процесса в двигателе, при любых методах ее построения ( а разнообразие методов здесь совершенно неизбежно), должна исходить из определенных представлений о распространении пламени. Попытки создания теории процесса сгорания в двигателе без формулировки конкретных представлений о механизме распространения пламени неизбежно будут носить характер бесплодных спекуляций. [34]
При горении твердых топлив волна горения не нарушается конвективными эффектами, по крайней мере, в макроскопических масштабах. Подход к проблемам горения в таких системах может оказаться достаточно простым, если рассмотреть механизм распространения пламени. Рассмотрим модель, которая предполагает, что температура поверхности, разделяющей конденсированную и газовую фазы, постоянна и что тепло в зону подогрева, расположенную ниже этой поверхности, поступает из пламенных газов кондукцией. Таким образом, здесь предполагается, что химические превращения в области ниже поверхности раздела имеют незначительное влияние на профиль температуры. [35]
Уравнения ( 1 7) - (1.9), рассматриваемые во всем пространстве ( вследствие отсутствия параметра г следует считать 61) при подходящих начальных условиях, зависящих только от х, описывают простейшую одномерную модель распространения пламени. Здесь мы не можем полагать у О, поскольку выгорание вещества является основным в механизме распространения пламени. Предельный переход при р - 0 не дает существенных упрощений. [36]
Как показал Зельдович60, концепция Холма, несмотря на правильный ( в этой части) конечный результат, ошибочна. Теплоотдача от пламени к несгоревшему газу не является потерей тепла и представляет собой нормальный элемент механизма распространения пламени. [37]
![]() |
Распределение температуры в стационарном пламени. [38] |
Пламя является концентрированным источником тепловой энергии и химически активных частиц - атомов и радикалов, и в общем случае распространение пламени должно быть обусловлено потоком тепла и реакционных центров из пламени в свежий газ. Однако, начиная с пионерской работы Маллара и Ле Шателье [154], в течение длительного времени механизм распространения пламени представляли как непрерывный нагрев последовательных слоев свежего газа до такой температуры, при которой происходит его самовоспламенение. [39]
Процессы распространения пламени различаются по способам передачи энергии от горящих слоев в свежую смесь. Диффузия из зоны горения в свежую смесь активных центров, вызывающих развитие цепных реакций в новых слоях, играет основную роль в диффузионно-цепном механизме распространения пламени, тогда как при тепловом распространении основное значение приобретают процессы передачи тепла из зоны горения в свежую смесь. При распространении пламени в камере сгорания двигателя имеют место оба механизма, но значение каждого из них меняется по мере развития процесса сгорания. [40]
В пункте б § 2 дается простое физическое описание ламинарного пламени, приводящее к грубой оценке величины скорости распространения пламени. Проводится анализ свойств ламинарного пламени, который имеет большое сходство с анализом, выполненным Ландау и Лифши-цем в работе [4], и выявляет существенные особенности механизма распространения пламени. [41]
При воспламенении практически отсутствует диффузионный обмен между реагирующим объемом и окружающим газом вследствие отсутствия на границах этого объема градиентов концентрации вплоть до самого момента воспламенения. В процессе же распространения пламени диффузионный перенос продуктов горения, в том числе активных центров, в свежий газ и свежего газа в зону горения представляет важнейшую часть самого механизма распространения пламени. [42]
Динамика горения аэровзвеси определяется закономерностями горения отдельных частиц и так же, как и при горении газовых систем, закономерностями тепло - и массообмена. Это вызывает дополнительные трудности при изучении горения аэровзвесей и установлении расчетных зависимостей. Механизм распространения пламени в пылевоздушных смесях точно еще не выяснен. [43]
Динамика горения аэровзвеси определяется закономерностями горения отдельных частиц и, так же как и при горений газовых систем, закономерностями тепло - и маесообмена. Это вызывает дополнительные трудности при изучении горения аэровзвесей и установлении расчетных зависимостей. Механизм распространения пламени в пылевоздушных смесях точно еще не вы-яснен. [44]
Динамика горения аэровзвеси определяется закономерностями горения отдельных частиц и так же, как и при горении газовых систем, закономерностями тепло - и массообмена. Это вызывает дополнительные трудности при изучении горения аэровзвесей и установлении расчетных зависимостей. Механизм распространения пламени в пылевоздушных смесях точно еще не выяснен. [45]