Cтраница 3
Распространение пламени возможно только при определенных соотношениях газа и воздуха в газовоздушной смеси, соответствующих концентрационным границам зажигания. Нижняя и верхняя границы зажигания или, как их принято называть, пределы воспламенения по своей численной величине совпадают с пределами взрываемости. Последние характеризуют узкие понятия условий воспламенения, приводящих к взрыву газовоздушной смеси. [31]
Распространение пламени по трубопроводу, заполненному горючей аэровзвесью ( или горючей парогазовоздуш-ной смесью) может привести к возникновению детонации. Возникающее при этом давление оказывается прямо пропорциональным скорости распространения пламени. [32]
Распространение пламени при обычном взрыве газов и паров может происходить со скоростью, равной десяткам и сотням метров в секунду. [33]
Распространение пламени сопровождается многими сложными процессами: теплопередачей, диффузией, химическим превращением. Эти процессы определяют скорость пламени t / H и структуру зоны горения. [34]
Распространение пламени при зажигании у конца закрытой горизонтальной T ( убки. [35]
Распространение пламени в горючей газовой смеси вне зависимости от механизма воспламенения ( теплопроводностью при медленном горении или ударной волной при детонации) подчиняется основным законам газовой динамики и, следовательно, может быть описано уравнениями сохранения массы, количества движения и энергии. [36]
Распространения пламени по поверхности облицовочных материалов не будет происходить, если эти материалы смонтированы на высоте, где значение средней температуры 7 не превышает значения критической температуры. Значение высоты облицовки, при которой не произойдет распространения пламени по поверхности, можно определить, используя зависимость (6.67) или данные рис. 6.11, где вместо величины 7 л берется значение ГКр, тогда величина h будет соответствовать искомой высоте. [37]
Экспериментальная и расчетная зависимости НКПР ( в относительных единицах от концентрации тетралина в воздухе. [38] |
Распространение пламени при скоростях оседания частиц, приходящихся на область I, незначительно отличается от случая парофазного горения. График скорости распространения пламени незначительно сдвинут относительно опорного ( рис. 5.1, кривая 1), при этом сохранены все его особенности, включая близкие значения НКПР. [39]
Распространение пламени оказывается невозможным, если температура горения меньше эффективной температуры воспламенения. Это условие выполняется для смесей любого состава. [40]
Распространение пламени в трубках сопровождается турбу-лизацией смеси и развитием фронта пламени. [41]
Распространение пламени по поверхности полимерного материала - наиболее частый вид горения, чрезвычайно важный с точки зрения развития пожара. Обычно распространение пламени по поверхности разделяют на два случая. Первый, когда толщина пленки значительно больше толщины прогретого слоя, относится к термически толстым топливам. Обычно при ламинарном горении полимерные материалы рассматривают как термически толстые топлива при толщинах более 3 мм [ 44, с. Если толщина прогретого слоя соизмерима с толщиной образца, полимерные материалы относят к термически тонким. Следовательно, один и тот же полимер может представлять собой и термически тонкое, и термически толстое топливо, в зависимости от толщины образца, а также от условий горения, поскольку толщина прогретого слоя зависит от кинетики химических процессов в кромке пламени и тепломассопереноса. [42]
Распространение пламени и сгорание топлива сопровождаются выделением тепла и повышением давления в цилиндре. Повышенное давление распространяется с участка горения по всей камере сгорания с большой скоростью. Нормальная скорость сгорания в цилиндре двигателя обычно достигает 20 - 35 м / сек; скорость распространения волны давления во много раз больше ( примерно 500 - 900 м / сек), поэтому повышение давления по всему объему камеры сгорания происходит почти одновременно; при этом повышение давления сопровождается непрерывным сжатием еще не сгоревшей смеси. Сгорание топлива не кончается по фронту пламени, а продолжается и за фронтом пламени. [43]
Распространение пламени в горючей газовой смеси вне зависимости от механизма воспламенения ( теплопроводностью при медленном горении или ударной волной при детонации) подчиняется основным законам газовой динамики и, следовательно, может быть описано уравнениями сохранения массы, количества движения и энергии. [44]
Распространение пламени по однородной горючей среде, при котором зона самоускоряющейся реакции движется вследствие послойного разогрева по механизму теплопроводности от продуктов превращения, называют нормальным горением или дефлаграцией. [45]