Cтраница 3
Увеличение диаметра пламени на отрезке т ] 0 в несгоревшем газе ( ца g. d. [31] |
Поэтому мы предполагаем, что критиче-скре значение числа Карловитца должно быть близко единице. Понятие растяжения пламени приложимо не только к расширяющимся потокам, а в равной степени и к распространению сферического пламени в спокойном газе. Это иллюстрирует рис. 3, где рассмотрено распространение пламени от искры. К должна быть определена другим способом. Как и ранее, необходимо определить возрастание поверхности пламени при распространении волны на отрезке т ] 0 по отношению к поверхности несгоревшего газа. [32]
Сопоставляя данные и высказывания различных исследователей, нельзя не получить впечатления, что возможности метода п релкл еще окончательно не выяснены. Было бы, в частности, желательно в качестве основы для сравнения иметь большее количество достойных доверия данных по скоростям распространения сферических пламен. [33]
Сопоставляя данные и высказывания различных исследователей, нельзя не получить впечатления, что возможности метода п релкг. Было бы, в частности, желательно в качестве основы для сравнения иметь большее количество достойных доверия данных по скоростям распространения сферических пламен. [34]
Крупномасштабные возмущения растут медленно, и, хотя абсолютная величина амплитуды возмущения увеличивается, его относительная величина уменьшается, так как радиус сферы растет быстрее. Поэтому крупномасштабные возмущения не приводят к неустойчивости; неустойчивость является следствием быстрого роста достаточно мелких возмущений, амплитуда которых растет со скоростью, большей скорости распространения сферического пламени, и у которых стабилизирующее действие кривизны фронта пламени недостаточно. [35]
Увеличение диаметра пламени на отрезке т 0 в несгоревшем газе ( т 0 d. [36] |
Иначе говоря, это означает, что весьма существенная доля энергии, выделяющейся в зоне реакции, диссипи-рует в зоне подогрева. Поэтому мы предполагаем, что критическое значение числа Карловитца должно быть близко единице. Понятие растяжения пламени приложимо не только к расширяющимся потокам, а в равной степени и к распространению сферического пламени в спокойном газе. Это иллюстрирует рис. 3, где рассмотрено распространение пламени от искры. Поскольку здесь нет поля скоростей, подобного описанному в предыдущем примере, величина К должна быть определена другим способом. Как и ранее, необходимо определить возрастание поверхности пламени при распространении волны на отрезке % по отношению к поверхности несгоревшего газа. [37]
Первый вид представляет предел не распространения пламени, а теплового взрыва в объеме, нагретом от искры. Наконец, третий вид есть предел стабилизации пламени - явление, связанное с воспламенением свежего газа при перемешивании его с продуктами сгорания в зоне стабилизации. Таким образом, для ламинарных пламен отсутствует предел распространения в адиабатических условиях, например, угасание в процессе распространения свободного сферического пламени. Это и естественно, поскольку теплоотдача из зоны горения в свежий газ является не теплопотерей, а фактором самого распространения пламени. [38]
Рассмотрим, какую форму приобретает пламя самопроизвольно при распространении по неподвижной горючей среде в отсутствие воздействия на него внешних сил - возмущений. Так как среда однородна, все направления равноценны и скорость движения пламени по ним одинакова. При этом фронт пламени, распространяющийся от точечного источника, будет иметь форму сферической поверхности непрерывно увеличивающегося радиуса. При распространении сферического пламени расширение газа приводит к тому, что исходная несгоревшая среда будет оттесняться на периферию. Однако газ при этом не турбулизуется ( об отклонениях от этого условия см. в гл. [39]
Рассмотрим, какую форму приобретает пламя самопроизвольно при распространении по неподвижной горючей среде в отсутствие воздействия на него внешних сил - возмущений. Так как среда однородна, все направления равноценны и скорость движения пламени по ним одинакова. При этом фронт пламени, распростра-няющийс я от точечного источника, будет иметь форму сферической поверхности непрерывно увеличивающегося радиуса. При распространении сферического пламени расширение газа приводит к тому, что исходная несгоревшая среда будет оттесняться на периферию. Однако газ при этом не турбулизуется ( об отклонениях от этого условия см. в гл. [40]
Величину ь иногда измеряют, изучая распространение сферического пламени. В других случаях оболочкой служит пленка мыльного пузыря, заполняемого исследуемой смесью. Наиболее просто исследовать распространение сферического пламени в жесткой бомбе, используя тот факт, что на первых 30 - 40 % пути пламени давление практически постоянно. [41]