Cтраница 3
Так как толщина зоны горения мала по сравнению с кривизной поверхности фронта пламени, можно считать, что температура и состав газа внутри зоны горения являются функциями одной координаты, перпендикулярной элементу пламени. На рис. 8 - 5 показано распределение температуры и концентрации, а также изменение скорости реакции в пламени. Эти зависимости имеют форму плавных, но резко изменяющихся кривых. На большей части зоны горения происходит нагрев смеси, а химическая реакция протекает на незначительной ее длине, в малом интервале температур, примыкающем к температуре горения. [31]
Зависимость максимальной нормальной скорости распространения пламени. / в смесях Н2 СО В и Н2 СН4 В ( В - воздух от объемного содержания СО и СН4 в горючем Сг. [32] |
Массовая скорость горения выражается количеством смеси, сгорающей на единице поверхности фронта пламени в единицу времени. [33]
Фронт горения газовоздушной смеси при ламинарном режиме движения. [34] |
По динамическому методу нормальная скорость распространения пламени определяется по величине поверхности конусного фронта пламени газовой горелки типа Бунзена. [35]
Когда масштаб турбулентности мал но сравнению с шириной зоны горения, поверхность фронта пламени не может искривляться и увеличиваться, при этом эффект турбулентности проявляется в увеличении интенсивности процессов перемешивания внутри зоны горения. Благодаря интенсификации процессов переноса тепла и активных продуктов посредством микротурбулизации в самой зоне горения, нормальная скорость распространения пламени резко увеличивается. [36]
Таким образом, построено решение задачи для возмущенного течения газа вблизи поверхности фронта пламени, которое со временем неограниченно возрастает, притом не за счет возмущений, приходящих извне. [37]
При расчете скорости сгорания по уравнению ( 5) удобно принимать за поверхность фронта пламени часть сферы, с центром в месте запала, ограниченной стенками камеры сгорания, увеличение же поверхности за счет крупномасштабной турбулентности - отнести к скорости химических процессов. Это предположение справедливо в большинстве конструкций головки двигателей с воспламенением от электрической искры. В некоторых случаях, например в двухтактных двигателях с направленным потоком смеси при продувке, следует при определении поверхности фронта пламени учесть направленность потока горючей смеси. [38]
Характер изменения поверхности фронта пламени по времени при сгорании в двигателе. [39] |
К концу сгорания во всех современных камерах предусматривается резкое уменьшение объема и поверхности фронта пламени. [40]
Мы считаем, что в зоне реакции вектор Т направлен перпендикулярно к поверхности фронта пламени. [41]
Линейная скорость, с которой распространяется пламя в направлении, перпендикулярном к поверхности фронта пламени в каждой данной точке поверхности, получила название нормальной скорости распространения пламени в однородной ( гомогенной) горючей смеси. [42]
Как физико-химическая константа данной смеси величина Un должна быть постоянной по всей поверхности фронта пламени и не должна зависеть от способа ее определения. [43]
При крупномасштабной турбулентности, значительно превышающей толщину зоны ламинарного горения, волнение поверхности фронта пламени приводит к отрыву отдельных частиц горящей смесн, дробящихся последующими пульсациями. Фронт пламени при этом теряет свою целостность и превращается в систему отдельных очажков горения в виде равных, расчленяющихся и сгорающих в потоке частиц горючей смеси. [44]
Пример обработки экспериментальных данных. [45] |