Cтраница 1
![]() |
Зависимость нормальной скорости распространения пламени от коэффициента избытка воздуха.| Зависимость нормальной скорости распространения пламени от температуры горючей смеси н-гептана. [1] |
Перемещение фронта пламени при турбулентном горении в перпендикулярном направлении к его поверхности называется турбулентной скоростью распространения пламени. [2]
Перемещение фронта пламени вызывается тем, что холодная горючая смесь перед ним нагревается до температуры воспламенения за счет теплопроводности и диффузии раскаленных продуктов горения в холодную смесь. Линейная скорость, с которой перемещается фронт пламени по однородной горючей смеси, получила название равномерной скорости распространения пламени. Как показано на рис. 8.1, скорость распространения пламени зависит как от вида газа, так и от его содержания в газовоздушной смеси. При этом минимальная скорость для всех видов горючих газов соответствует нижнему и верхнему пределам воспламенения, а максимальная - не стехио-метрическим соотношениям газов и воздуха, а некоторым недостаткам последнего. [3]
Перемещение фронта пламени по нормали к своей поверхности происходит вследствие того, что выделяющееся при горении тепло от горячих продуктов реакции за счет теплопроводности передается исходной смеси, диффундирующей в противоположном направлении. Нормальная скорость пламени определяется из совместного решения уравнений теплопроводности и диффузии в пламени. [4]
Скорость перемещения фронта пламени по горючей среде определяет интенсивность процесса горения и является его важнейшей характеристикой. Установлено, что на единице поверхности фронта пламени в единицу времени сгорает одно и то же количество горючей смеси. Поэтому величина поверхности фронта пламени в значительной мере определяет интенсивность процесса горения. Если пренебречь силами тяжести, обусловливающими конвективное движение, и горючую среду принять однородной и неподвижной, то можно считать, что пламя распространяется во всех направлениях одинаково и с равной скоростью. В этих условиях фронт пламени от точечного источника поджигания будет иметь форму сферической поверхности непрерывно увеличивающегося радиуса. В реальных условиях процесс распространения пламени зависит от двух основных факторов: движения газового потока, которое определяется внешними условиями и часто имеет случайный характер, и нормальной скоростью распространения пламени, которая является физико-химической константой горючей смеси. [5]
![]() |
Характер изменения поверхности фронта пламени по времени при сгорании в двигателе. [6] |
Линейная скорость перемещения фронта пламени w, при определении которой мы условились учитывать турбулентность, является одним из важнейших параметров сгорания. [7]
Рассмотрим теперь скорость перемещения фронта пламени по газовой смеси. [8]
Выше был рассмотрен процесс перемещения фронта пламени в неподвижной горючей смеси. Теоретически этот фронт может быть остановлен, если создать встречное движение горючей смеси со скоростью, равной нормальной скорости распространения пламени. В практике это достигается с помощью горелок, предназначенных для сжигания газа. Наглядным примером остановленного фронта пламени является поверхность внутреннего конуса буи-веновской горелки. Боковая поверхность этого конуса, или фронт пламени, неподвижная относительно огневой кромки канала горелки, будет двигаться по направлению к газовоздушной смеси, вытекающей из горелки. Пламя в этом случае распространяется по нормали к поверхности воспламенения в каждой ее точке. [9]
Последняя представляет собой скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшего газа. [10]
![]() |
Перемещение фронта пламени ( кривые 7, 2, 3 и изменение давления ( кривые 1, 2 и 3 при сгорании газа в цилиндрическом сосуде во втором приближении. / 6 м, и. [11] |
На рис. 2.9 приведены графики перемещения фронта пламени при различных постоянных времени т, полученные решением дифференциального уравнения (2.34) на ЭВМ. [12]
Для определения индекса распространения пламени оценивают скорость перемещения фронта пламени по поверхности образца материала, помещенного в зону действия теплового излучателя. [13]
Из обработки киносъемок определяется также видимая скорость перемещения фронта пламени w относительно продуктов сгорания. [15]