Cтраница 1
Индикаторная диаграмма двигателя.| Теоретический цикл. [1] |
Химическая реакция сгорания не успевает закончиться в процессе сгорания до точки 3, и из всего числа молекул только часть их р, претерпевает превращение. [2]
Действительный рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания осуществляется в результате выделения теплоты при химических реакциях сгорания топлива непосредственно в цилиндре двигателя. [3]
Как было показано ранее, следует различать взрыв оборудования в результате неконтролируемого подъема давления и взрыв в результате химической реакции сгорания углеводородов в смеси с кислородом воздуха при наличии источника загорания. [4]
В процессе сгорания тепло получается не извне, а за счет изменения химического состава рабочего тела. Химическая реакция сгорания не успевает закончиться полностью на линии сгорания ( линия 2 - 3 ], а продолжается в течение процесса расширения до момента выхлопа. [5]
Необходимая для возбуждения энергия возникает в результате химических реакций сгорания компонентов горючей газовой смеси. Возбуждение осуществляется за счет соударений продуктов сгорания с газообразными частицами испытуемого вещества. [6]
Соотношения (4.4) - (4.9) получены из законов сохранения потока вещества и импульса, при выводе их не применялся закон сохранения потока энергии, поэтому они справедливы как для ударной, так и для детонационной волн. Поскольку обычно детонационная волна представляется в виде ударной волны, в которой происходит химическая реакция сгорания, то эти соотношения справедливы и для всех промежуточных состояний между ударной волной, где еще не началась реакция, и детонацией, во фронте которой выделилась вся теплота сгорания. [7]
Неразделенные камеры сгорания для пленочного смесеобразования. [8] |
Тонкая пленка, попавшая на стенку, под воздействием горячих потоков воздуха испаряется, а пары ее перемешиваются с воздухом и. Однако быстрого повышения давления быть не может, так как сравнительно медленно протекающий процесс испарения лимитирует скорость химических реакций сгорания. [9]
К термическому и химическому действию может присоединяться механическое действие струи газа, электрода и пр. Огневая резка выполняется разными способами; наиболее важный и изученный способ - кислородная резка, основанная на использовании химической реакции сгорания железа в кислороде. [10]
Температура пламени некоторых газовых смесей. [11] |
Пламя можно рассматривать как термодинамически равновесную низкотемпературную плазму. Концентрация электронов и ионов в пламени невелика, но значительна концентрация атомов и молекул, особенно молекул труднодиссоциирующих соединений. Необходимая для нагревания газа и возбуждения спектров в пламени энергия возникает в результате химических реакций сгорания компонентов горючей смеси. Анализируемое неорганическое вещество, вводимое в пламя, в реакциях горения не участвует. Возбуждение спектров в пламени осуществляется в основном за счет соударений с атомами и молекулами, образующимися при сгорании газовой смеси. Кинетическая энергия этих частиц зависит от теплотворной способности газа, питающего пламя. [12]
Сварка стале-алюминиевого провода с алюминиевой контактной пластиной. [13] |
При резке металлов широкое распространение получила термическая резка, которая выполняется местным проплавлением металла и удалением его из места реза. Для этой цели используют источники, которые быстро нагревают до расплавления участки металла, необходимые для образования реза. Указанные источники должны обладать достаточно большой тепловой мощностью и обеспечивать высокую концентрацию тепла с тем, чтобы нагрев и расплавление металла при резке происходили на участке очень малой ширины. В качестве источников тепла для резки используют энергию химической реакции сгорания металла в кислороде или электрический дуговой разряд. В первом случае резка называется кислородной ( автогенной, газовой) или кислородно-флюсовой резкой; во втором - электрической резкой. [14]
Взрывные процессы встречаются в природе так часто, и используются в различных областях техники настолько широко, что, вероятно, сейчас нет никого, кто не имел бы представления о взрывах. Но для понимания столь сложных явлений, как взрывы в звездах, общих представлений о взрывах недостаточно. Во-первых, явления, называемые взрывами, бывают вызваны различными причинами. Так взрыв парового котла происходит, когда давление пара в котле вследствие перегрева превышает допустимое, а снаряд взрывается в результате химической реакции сгорания взрывчатого вещества. Во-вторых, взрывы различны и по своим внешним особенностям. То, что мы видим при электрическом разряде, не похоже на явления, наблюдаемые при землетрясении. Прежде чем заниматься изучением космических взрывов, нужно выяснить, что же все-таки оказывается самым существенным в явлении взрыва, какие процессы следует относить к взрывным. [15]