Cтраница 2
При концентрации газа в воздухе в пределах воспламенения и при наличии источника воспламенения произойдет взрыв; если же содержание газа в воздухе меньше нижнего и больше верхнего пределов воспламенения, то смесь не способна взорваться. Струя газовой смеси с концентрацией газа выше верхнего предела воспламенения, поступая в объем воздуха и смешиваясь с ним, сгорает спокойным пламенем. Скорость распространения фронта волны горения при атмосферном давлении составляет около 0 3 - 2 4 м / с. Нижнее значение скоростей - для природных газов, верхнее - для водорода. [16]
При концентрации газа в воздухе в пределах воспламенения и при наличии источника воспламенения произойдет взрыв; если же газа в воздухе меньше нижнего предела или больше верхнего предела воспламенения, то смесь не способна взорваться. Струя газовой смеси с концентрацией газа выше верхнего предела воспламенения, поступая в объем воздуха и смешиваясь с ним, сгорает спокойным пламенем. Скорость распространения фронта волны горения при атмосферном давлении составляет около 0 3 - 2 4 м / с. Нижнее значение скоростей - для природных газов, верхнее - для водорода. [17]
Передний фронт волны в заданный момент времени t представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще не начали колебаться, от точек, которые уже колеблются. Задний фронт волны в заданный момент t представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще колеблются, от точек, в которых колебание прекратилось. Постоянная а является скоростью распространения фронта волны. [18]
Передний фронт волны в заданный момент времени / представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще не начал и колебаться, от точек, которые уже колеблются. Задний фронт волны в заданный момент t представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще колеблются, от точек, в которых колебание прекратилось. Постоянная а является скоростью распространения фронта волны. [19]
В приведенном выше примере волн, распространяющихся от брошенного в воду камня, легко зафиксировать первую волну, обладающую самым большим радиусом. В аналогичных случаях поверхность, отделяющая точки пространства, в которых колебания еще не возникли, от уже колеблющихся точек, называется фронтом волны. Фронт волны все время перемещается, причем скорость распространения фронта волны не всегда совпадает с фазовой скоростью волны. [20]
Скорость распространения фронта пламени в двигателе обычно составляет 50 - 60 м / с. Однако в случае применения низкосортного для данного двигателя бензина или при некоторых других обстоятельствах, о которых будет сказано ниже, сгорание может принять взрывной характер. Скорость распространения фронта волны может повыситься до 2000 - 2500 м / с. Это явление называется детонацией. [21]
![]() |
Связь между теплотворной способностью, удельным весом и содержанием инертных газов [ IV. 98 ]. [22] |
Процесс горения может протекать при сравнительно медленном распространении волны горения и при быстром распространении детонационной волны [ IV. Вол на горения распространяется за счет теплопередачи и диффузии между горящей смесью и невоспламенившимся топливом. Детонационные волны - это ударные волны, которые образуются за счет реализации энергии химической реакции. При атмосферном давлении скорость распространения фронта волны горения составляет порядка 0 3 - 2 4 м / сек. [23]
При распространении хрупкого разрушения принято различать три стадии: возникновение разрушения, его развитие и остановку. Первая стадия зарождения разрушения связана в основном с начальными дефектами и возмущением поля напряжений на границе дефектов с относительно малыми скоростями деформаций стали в месте разрушения, Вторую стадию определяет стремительное распространение разрушения со скоростью v 2 км / с. При этом учитываются инерционные силы и динамика процесса. Третья стадия характеризуется рассеиванием энергии и увязанием трещины в условиях повышения пластичности материала. Для материальных трубопроводов одной из основных причин торможения разрушения считают снижение напряжения в области вершины трещины, что является следствием снижения скорости продольного распространения разрушения ниже скорости распространения фронта волны пониженного давления. Для целей практического расчета скорость фронта волны давления в трубопроводе допустимо считать равной скорости звука УЗВ в перекачиваемом продукте при конкретных условиях транспортировки. Данное обоснование во многом объясняет наблюдающееся различие в размерах разрушения материальных газопроводов по сравнению с магистральными нефте - и нефтепро-дуктопроводами. [24]
Принцип действия этих искателей основан на методе колебательного разряда. Таким образом, по обе стороны от места пробоя происходит колебательньщ разряд. За счет активных потерь колебания затухают. При отсутствии активных потерь колебания были бы строго прямоугольными с периодом колебаний Т - 4l / v, где I - расстояние от конца КЛ до места пробоя; v - скорость распространения фронта волны. [25]
Воздушная ударная волна является одним из основных физических факторов ядерного взрыва в нижних слоях атмосферы. На ее образование идет примерно 50 % энергии взрыва. В классическом определении ударная волна есть тонкая переходная область среды, распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью и характеризующаяся резким увеличением в ней значений термодинамических параметров вещества. Толщина этой области составляет для слабых волн 2 - 3 длины свободного пробега молекул окружающей среды и для сильных волн - несколько тысяч длин. Однако в физике взрыва под ударной волной обычно понимается весь полный цуг колебаний возмущенной среды, включая начальную фазу сжатия и последующую фазу разрежения. Переходная область между сжатой до максимального значения и невозмущенной средой называется фронтом ударной волны. В процессе движения ударной волны скорость распространения фронта волны постепенно снижается до скорости звука и ударная волна вырождается в звуковую. [26]