Скорость - нормальное горение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - нормальное горение

Cтраница 1


1 Зависимость скорости горения нитроглицериновых.| Фотография пульсирующего горения жидкого нитрогликоля в трубке диаметром 3 5 мм. [1]

Скорость нормального горения при давлениях перехода для последних двух ВВ составляет соответственно 0 6 - 0 7 и 0 5 см / сек. В небольших интервалах давления вблизи атмосферного скорость горения может быть выражена линейной формулой и - А Вр ( табл. 17), причем член А мал по сравнению с В и соответств.  [2]

Скорость нормального горения пороха при р0 50 атм составляет около 10 мм / сек.  [3]

4 Влияние диаметра трубки на скорость нормального горения втилнитрата. [4]

Скорость нормального горения ЖВВ при данном давлении как и вообще всех взрывчатых веществ зависит от начальной температуры, возрастая при увеличении последней, а также от диаметра сосуда, в котором проводится сжигание.  [5]

Новым по сравнению с теорией скорости нормального горения газов здесь является наличие теплового слоя пороха с размером и временем релаксации, превышающими газовые. Зависимость скорости горения пороха отражает зависимость скорости газовых реакций от давления и температуры газов.  [6]

Это прямое подтверждение того, что ширина зоны горения определяется скоростью нормального горения за фронтом пламени.  [7]

Таким образом, скорость воспламенения трещины может на 3 - 4 порядка превышать скорость нормального горения и достигать значений сотен метров в секунду.  [8]

9 Уменьшение амплитуды начального искривления пламени от А до А благо - даря выравнивающему действию распространения пламени ( эффект Гюйгенса. [9]

Одним из стабилизирующих факторов ( на это указали в первой экспериментальной работе Я. Б. Зельдович и А. И. Розловский) может оказаться влияние кривизны на тепловой поток, повышающее скорость нормального горения у вогнутой поверхности и понижающее ее у выпуклой. Так, вершина бунзеновского пламени всегда закруглена, потому что скорость вогнутого пламени больше скорости плоского. Возмущения на плоском пламени по этой причине выравниваются: пламя у отстающих ( вогнутых) участков распространяется быстрее ( у выпуклых - медленнее), чем плоское. Влияние кривизны на скорость пламени может стабилизировать горение по отношению к возмущениям примерно на порядок более длинным, чем ширина зоны прогрева. Однако повышение на порядок не устраняет трудности. Расхождение между экспериментальным и теоретическим значением критерия остается большим, примерно в три порядка.  [10]

Так как в данном случае речь идет о стационарном горении в потоке, толщина указанных зон однозначно связана с продолжительностью физических и химических превращений и скоростью нормального горения.  [11]

Из всего сказанного следует, что для окончательного решения вопроса о применимости тепловой теории к пламенам окиси углерода необходимы как дальнейшие количественные исследования кинетики и механизма реакции горения СО ( в частности, уточнение значения константы скорости рекомбинации СО и О), так и более точные измерения скорости нормального горения СО в широком диапазоне условий протекания реакции. Необходим также детальный анализ вопроса о границах применимости условия подобия полей температуры и концентраций в случае разветвленных цепных реакций.  [12]

Обращает на себя внимание большое сходство указанных зависимостей с установленными для нитрогликоля, который близок к гидразину и по абсолютной величине скорости горения; по-видимому, малые скорости соответствуют режиму нормального горения, большие - турбулентного: последнее наступает тем позже, при больших давлениях, чем меньше скорость горения и диаметр трубки. Отличие от нитрогликоля состоит в том, что скорость нормального горения пропорциональна не первой, а значительно меньшей степени давления. Возможно, что это связано с тем, что нормальное горение ведет, как и медленный термический распад, реакция первого порядка; заключительная же реакция, которая становится ведущей при горении на турбулентном режиме, является реакцией второго порядка, в соответствии с чем скорость растет пропорционально давлению.  [13]

Для гремучей ртути в сильно уплотненном состоянии при больших давлениях скорость нормального горения растет даже медленнее, чем при низких давлениях.  [14]

Формула (42.37), ввиду того, что w0 const, относится к случаю реакции нулевого порядка. Допуская определенную зависимость скорости реакции от концентрации одного из реагирующих веществ, нетрудно, однако, получить выражение для скорости нормального горения и в этом случае, если только соблюдается условие подобия полей температуры и концентрации.  [15]



Страницы:      1    2