Cтраница 1
Зависимость скорости распространения пламени от давления при прочих равных условиях однозначно определяется характером зависимости от давления скорости химической реакции. [1]
Зависимость скорости распространения пламени от параметров неподвижной среды, в которую движется фронт пламени, более или менее известна. Однако ни колебания давления, ни колебания температуры в неподвижном газе, которые наблюдались в опыте, не могут вызвать столь сильного изменения скорости распространения пламени, чтобы система возбудилась. По этой же причине привлечение разного рода соображений, связанных с изменением периода индукции, обусловленным, например, колебаниями давления, тоже не может дать сколько-нибудь убедительных результатов. [2]
Зависимость скорости распространения пламени от состава смеси имеет вид колоколообразной кривой, максимум которой несколько смещен от стехиометрического состава в сторону повышенного содержания горючего. Уменьшение и увеличение концентрации горючего в смеси относительно этого максимума ведет к понижению скорости распространения пламени и при составах смеси, соответствующих нижнему ж верхнему пределам воспламенения ( взрываемости), эта скорость падает до нуля. Обогащение воздуха кислородом ведет к росту скорости распространения пламени. [3]
Зависимость скорости распространения пламени от состава смеси Un f ( CT) ср ( а) ( концентрации топлива или коэффициента избытка окислителя) представляется всегда в виде колоколообразной кривой. [4]
Впервые зависимость скорости распространения пламени от давления подробно была изучена в работе Михельсона в 1891 г. 1), в которой он показал, что зависимость скорости распространения пламени от давления имеет параболический характер. Впервые правильный характер зависимости скорости от давления был экспериментально найден Михельсоном. [5]
Характер зависимости скоростей распространения пламени различных горючих газов от содержания их в смеси с воздухом показан на фиг. Результаты измерений скорости распространения пламени в различных газовоздушных смесях были получены на обычной горелке при комнатной температуре. [6]
Вследствие этого зависимость скорости распространения пламени от концентрации горючего газа в смеси всегда имеет вид кривой колоколообразной формы, заканчивающейся с обеих сторон в точках, называемых концентрационными пределами воспламенения. На рис. 6.8 представлены кривые такого вида для основных горючих компонентов газообразного топлива. [8]
Большой интерес представляет зависимость скорости распространения пламени от состава смеси. [9]
Таким образом, зависимость скорости распространения пламени от кривизны фронта позволяет в принципе объяснить возможность стабилизации коротковолновых возмущений на фронте пламени. [10]
На рис. 154 показана зависимость скорости распространения пламени от концентрации водородных атомов в продуктах сгорания. Следует отметить, что водородные атомы легко диффундируют и против газового потока. [11]
Однако изучать этим методом зависимость скорости распространения пламени от начальной температуры смеси опять-таки не представляется возможным. Как и в предыдущем случае, стенки бомбы не оказывают возмущающего влияния на фронт пламени. [13]
К сожалению, количественных данных о зависимости скорости распространения пламени от интенсивности лучистого теплового потока мало. [14]
На рис. 8 - 7 показана зависимость скорости распространения пламени в воздушных смесях водорода, окиси углерода и метана от содержания газа в смеси. На рис. 8 - 8 эта же зависимость приведена для воздушной смеси саратовского природного газа, на этом же рисунке показана зависимость Un от коэффициента избытка воздуха. [15]