Cтраница 2
Расчетная схема к описанию процесса прохождения пламени через проволочную решетку. [16] |
Будем считать, что на поверхности фронта пламени происходит прямой скачок температуры: от температуры горючей смеси до температуры продуктов сгорания. [17]
Это приводит к неодинаковому развитию поверхности фронта пламени при общем увеличении его поверхности и соответствующему росту скорости его распространения. [18]
Но тепловой поток, перпендикулярный к поверхности фронта пламени, согласно теории распространения пламени ( см. дополнения к гл. [19]
Таким образом, чем больше развита поверхность фронта пламени, тем больше общее количество вещества, которое сгорает в единицу времени, и тем больше скорость перемещения пламени. [20]
Схема разложения скорости пловца, пересекающего реку.| Коническая поверхность горения газовоздушной смеси. [21] |
Этим объясняется непрерывность и своеобразная форма поверхности фронта пламени. Однако этим не может быть объяснена устойчивость его, сохраняющаяся в довольно широком диапазоне скоростей выхода смеси, ибо неясно, за счет чего поджигаются самые нижние-элементы поверхности горения. [22]
Если принять допущение о строго сферической форме поверхности фронта пламени и шарообразном его распространении ( именно так протекает явление при спокойном сгорании в закрытом сосуде), то F f ( t) полностью определяется формой камеры сгорания и расположением в ней свечи. Фактически закон изменения F f ( f) существенно отличается от показанного благодаря сильному влиянию гидродинамических явлений на величину поверхности фронта пламени. [23]
Измеряя расход газа и воздуха и определяя фотографированием поверхность фронта пламени, можно определить скорости распространения пламени для разных составов газа. [24]
Однако важнейший вопрос о том, под каким углом поверхность фронта пламени подходит к стенке, можно решить с помощью совершенно элементарных соображений. [25]
Из закона площадей следует, что при всяком искривлении поверхности фронта пламени скорость горения возрастает. Это является основной причиной ускорения горения в движущемся газе, и в частности при появлении турбулентности. [26]
Динамическим методом нормальная скорость распространения пламени определяется по размеру поверхности конусного фронта пламени газовой горелки типа Бунзена. Регулируя состав газовоздушной смеси, вытекающей из горелки при ламинарном режиме движения, добиваются появления устойчивого и резко очерченного внутреннего конуса горения. Поверхность этого конуса, или, что то же, фронт пламени ( неподвижный относительно верхнего обреза горелки), будет двигаться по направлению к газовоздушной смеси, вытекающей из горелки. [27]
Внутренний конус бунзеновского пламени ( рис. 8) представляет собой поверхность остановленного фронта пламени, где выгорает часть горючего, обеспеченная первичным воздухом. [28]
В турбулентном потоке, как указывалось выше, вследствие увеличения поверхности фронта пламени и передачи тепла не только за счет теплопроводности газов, но и за счет конвекции, скорость распространения пламени резко возрастает относительно скоростей, определенных в ламинарном потоке или в статическом состоянии. [29]
Распределение температуры и концентрации в пламени. [30] |