Cтраница 3
Этот, на первый взгляд парадоксальный, вывод означает, что скорость турбулентного горения в случае воздействия на него крупномасштабной турбулентности совершенно не зависит ни от состава смеси, ни от химических свойств горючего, ни от любых других физико-химических факторов, определяющих величину нормальной скорости пламени. [31]
Одновременно с уменьшением давления перехода на турбулентный режим горения усиливается зависимость скорости турбулентного горения ог давления. [32]
![]() |
Турбулентное пламя в предварительно перемешанной смеси на. [33] |
Нормальная составляющая этой скорости называется скоростью горения при наличии пульсаций, или скоростью турбулентного горения. Однако если речь идет о турбулентном распространении пламени, следует иметь в виду, что случай, когда фронт пламени деформируется, и случай, когда фронт пламени не деформируется, оставаясь гладким, принципиально различаются как по скоростям горения, так и по механизмам, вызывающим ускорение пламени. Поэтому нужно рассмотреть отдельно скорость горения при крупномасштабной турбулентности и скорость горения при мелкомасштабной турбулентности. [34]
![]() |
Зависимость скорости горения двухфазных зарядов перхлората аммония с бензином ( 1 - 3 и резиновым клеем ( 4 - 5 при различных размерах зерна перхлората аммония. [35] |
Развитию турбулентного горения способствует наличие сухого участка щели над поверхностью жидкости, но скорость турбулентного горения при этом не меняется. [36]
Опыты, представленные на рис. 6, показывают, что для данной смеси скорость турбулентного горения вплоть до пределов распространения пламени растет линейно с интенсивностью турбулентности. [37]
![]() |
Экспериментальные зависимости скорости турбулентного горения от давления для порохов с переменным V, большим и меньшим 0 5. [38] |
Увеличение зазора ( рис. 123), а также увеличение вязкости жидкости приводят к уменьшению скорости турбулентного горения, а увеличение ширины щели вызывает рост скорости. [39]
С обеднением смеси от а 0 6 до а 1 3 ( точки с и а) скорость турбулентного горения остается практически неизменной при значительном понижении ламинарной скорости. [40]
![]() |
Поля скоростей. [41] |
Как следует из краткого обзора, гипотеза о рождении в турбулентных пламенах дополнительной турбулентности не оправдывается ни измерениями скорости турбулентного горения, вследствие их принципиальной необоснованности, ни вычислениями скорости горения, вследствие необоснованности исходной ламинарной модели, пи, наконец, общими соображениями о возможных механизмах возникновения такой турбулентности в сгоревшем газе или на границе его раздела с потоком свежего газа. [42]
![]() |
Поля скоростей. [43] |
Как следует из краткого обзора, гипотеза о рождении в турбулентных пламенах дополнительной турбулентности не оправдывается ни измерениями скорости турбулентного горения, вследствие их принципиальной необоснованности ни вы-чнслеппямн скорости горения, вследствие необоснованности исходной ламинарной модели, ни, наконец, общими соображениями о возможных механизмах возникновения такой турбулентности в сгоревшем газе или на границе-его раздела с потоком свежего газа. [44]
Мы здесь опускаем рассмотрение тех рассуждений, которые привели в работе К. И. Щелкина [ 1943J к парадоксальному выводу, что скорость турбулентного горения, при достаточно интенсивной турбулентности, вообще не должна зависеть от скорости химической реакции в турбулентном пламени. [45]