Отражение - детонационная волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Отражение - детонационная волна

Cтраница 3


Использование современной экспериментальной техники позволяет решить эту задачу, принципиальная важность которой обусловлена тем, что до настоящего времени мы не располагаем методами более или менее точного измерения давлений, возникающих при детонации ВВ и при отражении детонационных волн от преград. Определение величины k по кинематическим измерениям, которые сейчас могут производиться достаточно точно, позволит существенно уточнить величины параметров детонационной волны, рассчитываемые с использованием изэнтро-пического закона для продуктов детонации.  [31]

Так как используемый численный метод приводят к размазыванию не только фронта ударной волны, но и контактного разрыва, то возрастание давления в отраженной волне при / г / го 1, скорее всего, связано с постепенным переходом от отражения детонационной волны к отражению возду ПЕНОЙ ударной волны.  [32]

Полученные общие решения, если известны начальные и граничные условия, дают возможность решать ряд задач, связанных с определением движения при отражении волн разрежения от стенки, при двустороннем истечении газа из трубы, взаимодействии волны разрежения с ударными волнами, при отражении детонационных волн от стенки ( см. гл.  [33]

34 Скорость детонации ацетилена в зависимости от начального давления и диаметра трубы. [34]

В работе [8] показано, что на торце труб длиной 21 м, диаметром 100 и 200 мм при взрыве ацетилена давление повышается в 100 - 200 раз по сравнению с начальным. Теоретически при отражении детонационной волны возможно увеличение давления на концах трубопроводов максимально в 252 - 336 раз. Обычно детонационная волна формируется на некотором расстоянии от.  [35]

Отражение при падении под - наклоном на преграду экспериментально не исследовалось. Мы попытались визуализировать отражение детонационных волн при произвольном падении на границу раздела и проверить основные положения, лежащие в основе теоретического рассмотрения этого процесса. В работе J4 ] излагается метод расчета отражения детонационных волн, аналогичный расчету для ударных волн.  [36]

37 Отражение ударной воде. ТО HM1L 6.. волны в воде от недеформи - ударной волны от неды. о ] эмируе-руемой стенки. мои 5Уетткн рйс. 2. Г. Рассмотре. [37]

Известно, что даже при отражении воздушной ударной волны энтропия не слишком сильно возрастает; при отражении детонационной волны она почти не возрастает.  [38]

Если известна ударная адиабата твердого тела, то можно определить давление Рх и скорость границы раздела их при отражении детонационной волны от плотной преграды ( см. гл. По известным давлению и плотности твердого тела рх с помощью уравнения состояния определяется температура в твердом теле при отражении детонационной волны.  [39]

Эти параметры определяются только начальным состоянием газа и не зависят от места возникновения детонационной волны, длины и диаметра трубопровода, вида и энергии источника инициирования, поэтому экспериментальная проверка защитного устройства позволяет однозначно определить пригодность конструкции для задержания детонации при заданных начальных параметрах газа. Как и при режиме быстрого нестационарного горения, в случае детонации главным остается вопрос о механической прочности конструкции входа огнепреградителя, поскольку при отражении детонационной волны развиваются давления, в 50 - 80 раз превышающие начальное.  [40]

Детонационные волны отличаются большей сложностью структуры по сравнению с ударными волнами. Существование конечной зоны реакции, периодической неодномерной структуры как самой зоны реакции, так и потока за нею, требует экспериментальной проверки основных предположений, лежащих в основе расчета отражения детонационных волн.  [41]

Отражение при падении под - наклоном на преграду экспериментально не исследовалось. Мы попытались визуализировать отражение детонационных волн при произвольном падении на границу раздела и проверить основные положения, лежащие в основе теоретического рассмотрения этого процесса. В работе J4 ] излагается метод расчета отражения детонационных волн, аналогичный расчету для ударных волн.  [42]

43 Зависимость газосодержания ф от скорости газа wr при различной высоте слоя жидкости. [43]

На рис. 5.17 показана оригинальная конструкция водяного затвора среднего давления закрытого типа для локализации ламинарного и детонационного пламени ацетилено-кислородных смесей под давлением до 2 5 ат ( абс. В затворе происходит ослабление детонационной волны в узком кольцевом зазоре между диском 4 и корпусом затвора / ( см. стр. Зазор между диском-рассекателем и корпусом затвора составляет 1 5 - 2 0 мм. В затворе происходит также отражение детонационной волны от диска-рассекателя как от неподвижной преграды.  [44]

Гидравлическое сопротивление насадки огнепреградителя, особенно при горизонтальном расположении башни, будетне-велико. Как показали эксперименты, трубопроводы диаметром до 400 мм и толщиной стенок 10 мм выдерживают и то и другое давление. Исключение могут составить резкие повороты и тупики, в которых возможно отражение детонационной волны.  [45]



Страницы:      1    2    3    4