Cтраница 1
Значение скорости распространения пламени в газовоздушной смеси очень велико и она является важнейшей характеристикой горючих свойств газа. [1]
При расчетах значений скоростей распространения пламени в газовоздушных смесях надлежит учитывать наличие негорючих балластных примесей, приводящих, в зависимости от их количества, к разному снижению скоростей распространения пламени. [2]
При расчетах значений скоростей распространения пламени в газовоздушных смесях надлежит по формуле 40 учитывать наличие негорючих балластных примесей, приводящих, в зависимости от их количества, к разному снижению скоростей распространения пламени. [3]
Некоторое различие значений скоростей распространения пламени технических газов, приведенных на рис. 6, по сравнению с рис. 5, объясняется различием составов газов. [4]
Некоторое отличие значений скоростей распространения пламени технических газов, приведенных на рис. 3, по сравнению с рис. 2, объясняется как различием составов газов, так и, различными условиями опытов. [5]
Теоретические и экспериментальные значения нормальной скорости горения этилено-воздушных и пентано-воздушных смесей различного состава ( по Даггеру и Саймон. [6] |
При помощи формулы (42.59) Ван Тиггелен вычислил значения скорости распространения пламени в смесях Н2, О2 и N2 различного состава. [7]
К настоящему времени имеется обширный экспериментальный материал по скоростям распространения фронта пламени для различных горючих газов с разными окислителями. Значения скоростей распространения пламени в кислородных смесях приводятся в работах Д. А. Ссниора [ Senior, 1961 ], II. Во многих работах [ Козаченко, Скачков, 1960: Насиров, Шаулов, 1957; Паркер, Вольфгард, 1958; Adams, Parker, Wolfhardt, 1953; Jaegere, von Tiggelen, 1959 ] приводятся результаты измерения скоростей распространения пламени для различных горючих газов с окислами азота. [8]
Наиболее надежными данными для практических расчетов следует считать результаты экспериментальных работ с газовыми смесями различных составов. В приложении VII приведены значения скоростей распространения пламени для некоторых газовых смесей. [9]
Статический метод сводится к измерению скорости движения фронта пламени вдоль оси трубки, заполненной горючей газовоздушной смесью, при воспламенении ее в определенной точке. Эти определения довольно трудны и конечные их результаты обычно несколько разнятся между собой, так как они зависят не только от химического состава газовоздушной смеси, но и от материала трубки, способа и места воспламенения, наличия завихрений, размера трубки и пр. Значения скоростей распространения пламени, определенные статическим методом, всегда выше значений, определенных динамическим методом. [10]
Определенные таким образом значения скорости распространения пламени изображены на рис. 60 пунктирной линией. Теоретические значения располагаются значительно выше экспериментальных точек. Дамкелер объяснил это расхождение тем, что длина пути смешения в опытах не была мала по сравнению с толщиной фронта пламени и поэтому эффективность процесса турбулентного обмена не могла полностью реализоваться и привести к соответствующему увеличению скорости распространения пламени. [11]