Cтраница 2
Таким образом, отождествление критического радиуса очага воспламенения с шириной зоны реакции, во всяком случае, не оправдано опытными данными. [16]
Исследования переходных режимов распространения пламени от очага воспламенения до установления стационарной структуры пламени, перемещающегося в пространстве горючей смеси с постоянной скоростью, о которых рассказывалось в предыдущем параграфе, позволяют определить, является ЛЕГ устойчивым или неустойчивым стационарное решение краевых задач теории горения. [17]
![]() |
Зависимость неполноты горения q3 в конце камеры. а - от относительной текущей дальнобойности газовых струй hx. [18] |
Это количество тепла при наличии одного периферийного очага воспламенения может только уменьшаться с ростом дальнобойности / ire, ибо с увеличением / гг. количество газа, попадающее в периферийный стабильный очаг горения, уменьшается. Следовательно, уменьшается количество тепла, выделяющееся от его сжигания в этом очаге и передаваемое в прямой ток свежей смеси для ее воспламенения. [19]
Под центром устойчивого воспламенения мы разумеем такой очаг воспламенения, который способен к самораспространению. Судя по некоторым работам, его возникновению может предшествовать образование центров меньших размеров, не дающих неограниченного самораспространения пламени. [20]
![]() |
Электрическая схема напольной системы самонаведения с использованием воды в качестве рабочего тела гидропривода.| Блок-схема напольной системы самонаведения с приводом от электродвигателей. [21] |
При открытии клапана распыленная вода поступает к очагу воспламенения. [22]
Воспламенению очень часто предшествует предварительное окисление, возникновение очагов воспламенения. Такие предварительные реакции идут в известной последовательности. Такие пред-пламенные реакции возникают в двигателе сами по себе вследствие повышения температуры и давления в процессе сжатия. [23]
Когда предпламенные реакции идут медленно, период задержки воспламенения увеличивается, очаги воспламенения образуются со значительным опозданием. В цилиндр двигателя продолжает поступать топливо, его накапливается больше, но воспламенения не происходит. Наконец, воспламеняется сразу большая часть циклового заряда, выделяется основное количество тепловой энергии. МПа и более - двигатель работает жестко. Слышны характерные стуки ( ударные нагрузки на днище поршня), падает мощность. [24]
Когда предпламенные реакция идут медленно, период задержки воспламенения увеличивается, очаги воспламенения образуются со значительным опозданием. В цилиндр двигателя продолжает поступать топливо, его накапливается больше, но воспламенения не происходит. Наконец, воспламеняется сразу большая часть цикловою заряда, выделяется основное количество тепловой энергии. Слышны характерные стуки ( ударные нагрузки па днище поршня), падает мощность. [25]
Целью зажигания является создание фронта пламени, способного к самопроизвольному распространению, поэтому первоначальный очаг воспламенения должен характеризоваться параметрами фронта пламени. [26]
В первой ( кинетической) стадии горения, включающей пред-пламенное окисление и появление очагов воспламенения, скорости химических реакций, которые значительно меньше скоростей диффузии реагирующих компонентов, определяют скорость процесса в целом. [27]
Оборудование объектов хранения жидкого водорода должно быть снабжено огнегасительными устройствами для быстрой ликвидации возможных очагов воспламенения. [28]
При этом в расчетах принимается такое положение ядерного взрыва относительно объекта, при котором количество очагов воспламенения и их масштабы будут представлять наибольшую опасность для объекта. [29]
В отличие от непосредственного действия светового излучения на неэкранированные горючие материалы и сравнительно медленного превращения очагов воспламенения в пожар на объектах, имеющих элементы категории А и Б, возможен сопровождающийся взрывами почти мгновенный охват огнем всего предприятия. [30]