Cтраница 1
Скорость движения фронта пламени в указанном направлении называют нормальной или фундаментальной скоростью распространения пламени газовоздушной смеси. [1]
Скорость движения фронта пламени относительно исходной смеси, направленная по нормали к поверхности фронта горения в данном месте, называется нормальной скоростью распространения пламени. Поскольку для данной смеси на единицу поверхности фронта пламени в секунду сгорает всегда одно и то же количество вещества т, то при перемещении плоского фронта нормальная скорость распространения пламени определится как ин / п / р0, где т-массовая скорость сгорания; р0 - плотность исходного холодного газа. При распространении пламени в трубке с радиусом фронт пламени вследствие движения газа искривляется, и скорость распространения фронта пламени ифр uHF / nR2, где F - поверхность фронта пламени. [2]
Скорость движения фронта пламени относительно исходной смеси, измеренная по нормали к его поверхности, представляет собой константу для горючей смеси данного состава при заданных давлении и температуре. Эта скорость называется нормальной ( фундаментальной) скоростью распространения пламени ия. Нормальная скорость является минимальной скоростью распространения пламени. В идеальных условиях фронт пламени должен оставаться в покое при продувании через него горючей Смеси в направлении, нормальном к поверхности фронта, со скоростью, равной нормальной скорости пламени. [3]
Влияние турбулентности на скорость движения фронта пламени показано в таблице. [4]
Нормальной скоростью распространения UH называют скорость движения фронта пламени в направлении, нормальном к его поверхности, отнесенную к свежей, еще не сгоревшей смеси, и обязанную своим происхождением процессу передачи тепла молекулярной теплопроводностью. [5]
Статический метод сводится к измерению скорости движения фронта пламени вдоль оси трубки, заполненной горючей газовоздушной смесью, при начальном воспламенении ее в определенной точке. [6]
Статический метод сводится к измерению скорости движения фронта пламени вдоль оси трубки, заполненной горючей газовоздушной смесью, при воспламенении ее в определенной точке. [7]
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. [8]
![]() |
Скорость распространения пла - извилистой форме, уве. [9] |
Все это приводит к увеличению скорости движения фронта пламени. [10]
Нормальной скоростью распространения пламени ин называется скорость движения фронта пламени в направлении, нормальном к его поверхности, отнесенная к свежей, еще не сгоревшей смеси и обязанная своим происхождением процессу передачи тепла молекулярной теплопроводностью. [11]
Михельсоном еще в 1890 г. было показано, что скорость движения фронта пламени относительно исходной смеси, измеренная по нормали к его поверхности, представляет собой константу данной смеси и является ее характеристикой. [12]
Полученные посредством стробоскопического газового анализа, ионизационного метода и фотографирования скорости движения фронта пламени по камере свидетельствуют о значительном влиянии турбулентности на развитие сгорания в двигателе с принудительным зажиганием. [13]
![]() |
Изменение нормальных скоростей распространения пламени в зависимости от температуры предварительного подогрева смеси. [14] |
Второй метод экспериментального изучения процесса распространения пламени представляет собой измерение скорости движения фронта пламени в трубах. Этим методом определяется скорость равномерного распространения пламени v, которая всегда больше нормальной скорости ын. При определении v этим методом используют прибор, показанный на рис. XVI.6. Трубка 1 из тугоплавкого стекла заполняется газовоздушной смесью, а баллон 4 - инертным газом. Объем баллона в 80 - 100 раз превышает объем трубки и служит для поддержания постоянного давления в процессе горения смеси. Фронт пламени перемещается в сторону запаянного конца трубки и фотографируется с помощью киноаппарата. Зная промежутки между кадрами, можно рассчитать скорость распространения пламени. [15]