Cтраница 3
Одной из основных причин флуктуации процесса сгорания от цикла к циклу в газовом двигателе является смещение очага воспламенения от свечи зажигания на ранних стадиях процесса сгорания. [31]
Целью мероприятий по ограничению ущерба, вызываемого световым излучением, является прежде всего исключение возможности возникновения очагов воспламенения. Кроме того, может производиться побелка стен деревянных строений, сооружений и оград, обмазка их глиняным раствором или заблаговременная разборка и удаление с территории объекта. [32]
Одной из основных причин флуктуации процесса сгорания от цикла к циклу в газовом двигателе является смещение очага воспламенения от свечи зажигания на ранних стадиях процесса сгорания. [33]
![]() |
Зависимость между 7 св и рев [ IMAGE ] Зависимость ТСВ ( РСВ от при постоянном составе смеси. концентрации характерного ком. [34] |
Процесс зажигания по тепловой модели рассматривается как явление теплового воспламенения применительно к небольшому объему вещества - очагу воспламенения. [35]
Наиболее надежным средством защиты от взрывов являются автоматические системы их локализации и подавления, основанные на быстрой регистрации очага воспламенения и последующем воздействии на него огнетушащим веществом. [36]
![]() |
Изменение скорости горения газолино-эфирной смеси и мощности двигателя Nu в зависимости от состава смеси и содержания в ней эфира. [37] |
В результате бензин не обеспечивает должной однородности рабочей смеси в ее отдельных малых объемах, что замедляет образование интенсивного очага воспламенения у запальной смеси, а следовательно вызывает увеличение индуктивного-периода. Меньший молекулярный вес метанового газа по сравнению с бензином может иметь и самостоятельное влияние на процесс сгорания, так как при этом получается большая концентрация молекул газа среди молекул кислорода. [38]
Для конденсированных взрывчатых веществ очень большое зна чение имеет тепловой взрыв, начинающийся в отдельных малых объемах - очагах воспламенения ( горячие точки), нагретых до высокой температуры. [39]
Вследствие этого происходит ударное сжатие ( схлапы-вание) находящихся в воде пузырьков горючей смеси что может привести к образованию очагов воспламенения. В работах [171, 172] приведены экспериментальные данные о воспламенении в воде пузырьков ацетилено-кислородной смеси. Продолжительность схлапывания может оказаться величиной одного порядка с временем, в течение которого происходит заметное изменение давления за ударной волной в жидкости, производящей сжатие. [40]
Смысл этого результата заключается в том, что переход к стационарному режиму распространения возможен только при достаточно большом размере очага воспламенения. [41]
Нетрудно убедиться, что различие трех схем, при одинаковой исходной тепловой концепции, сводится только к выбору элемента сходства очага воспламенения с фронтом пламени-равенства: диаметра очага п ширины зоны реакции; скорости объемного тепловыделения; избытка энтальпии. Соответственно, все три схемы становятся тождественными, если, например, в них принять, как в схеме Зельдовича, равенство критического диаметра очага воспламенения ширине зоны реакции в пламени. Но, помимо этих различий, остается неоправданным принятое во всех приведенных схемах предположение, что для воспламенения газа от искры необходим нагрев его до температуры горения. [42]
Фотографирование процесса сгорания в двигателе через кварцевое окно показало, что при типичном детонационном сгорании повышение давления и температуры приводит к возникновению нового очага воспламенения, удаленного от места первоначального появления пламени. Новый очаг воспламенения возникает в наиболее нагретой части несгоревшей смеси, и в результате происходит столкновение двух или нескольких фронтов пламени. Вследствие этого получается такое внезапное ускорение процесса сгорания, что возникает детонация. [43]
Для распространения горения от очага зажигания на всю смесь необходимо, чтобы количество тепла, выделяющееся в слое смеси, прилегающем к очагу воспламенения, было достаточным для поддержания температур, нужных для разгона реакции. Выделение этого количества тепла ограничивается на нижней границе воспламенения недостатком горючего в смеси, а на верхней границе воспламенения - недостатком окислителя. [44]
Однако вследствие образования нестойких химических соединений в результате предпламенных окислительных процессов перепад давления в проходящей волне сжатия может быть достаточным, чтобы создать очаг воспламенения в несгоревшей части смеси. Не сплошное, а лишь очаговое воспламенение можно объяснить физической и химической неоднородностью несгоревшей части смеси [71] и малым перепадом давления в волне. Проходящая волна сжатия может вызвать воспламенение лишь в тех объемах, где концентрация нестойких соединений и температурные условия для этого наиболее благоприятны. [45]