Структура - детонационная волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Структура - детонационная волна

Cтраница 2


В какой же мере это повышенное давление отражения определяет структуру детонационной волны.  [16]

17 Отражение в нерегулярной области при угле падения ai70.| Отражение детонационной. [17]

Система звуковых возмущений, обнаруженная в потоке за детонационной волной, логично согласуется с современным представлением о структуре детонационных волн.  [18]

Яркостями метод регистрации эволюции ударной волны в преграде-индикаторе используется для измерений скорости звука в сильных ударных волнах, структуры детонационных волн и ударных волн в веществах, претерпевающих при сжатии полиморфное превращение.  [19]

Такая структура волны была впервые предложена Зельдовичем [ ], Нейманом [8] и Дерингом [9]; в дальнейшем она будет упоминаться как структура детонационных волн ЗНД.  [20]

Чепмен [5] и Жуге Iе ] впервые сформулировали гипотезы, которые дали возможность рассчитать скорость распространения детонации, а Зельдович [7], Нейман [8] и Деринг [9] разработали основы теории структуры детонационной волны.  [21]

По поводу изложенной в этом и предыдущем параграфах теории необходимо сделать следующее общее замечание. Структура детонационной волны предполагается в ней стационарной и однородной по ее площади; она одномерна в том смысле, что распределение всех величии в зоне горения предполагается зависящим только от одной координаты - вдоль ее ширины.  [22]

По поводу изложенной в этом и предыдущем параграфах теории необходимо сделать следующее общее замечание. Структура детонационной волны предполагается в ней стационарной и однородной по ее площади; она одномерна в том смысле, что распределение всех величин в зоне горения предполагается зависящим только от одной координаты - вдоль ее ширины.  [23]

Вопрос о соотношении структур детонационной волны и фронта нормального пламени наглядно иллюстрируют следующие схематические вычисления.  [24]

Результаты экспериментов по исследованию структуры детонации ( например, экспериментов, описанных в работе [18], в которых при изучении детонации в смесях, содержащих 70 % Н2иЗО % 02 с добавкой Хе, применялся метод поглощения рентгеновских лучей, а также экспериментов, описанных в работе [19], в которой использовался метод отражения света) находятся в качественном согласии с моделью детонационной волны ЗНД. Большая часть расчетов структуры детонационной волны, использующих данные о скоростях реакций, которые, как полагают, соответствуют реальным горючим смесям, приводит к результатам, также хорошо согласующимся с моделью ЗНД.  [25]

Характер течения в релаксирующей среде зависит от кинетики релаксационного процесса и интенсивности разгрузки, определяемой продольными и поперечными размерами детонирующего заряда. В работе [9.181] выполнен анализ структуры недосжатых детонационных волн, возникающих вследствие немонотонного тепловыделения за фронтом ДВ, и рассмотрены свойства зафронтового течения в зависимости от соотношения между длительностью эндотермичной стадии и временем прихода на ось заряда боковой волны разгрузки. Показано, что при большой длительности эндотермической стадии классический признак недосжатой детонации - плато за зоной релаксации, отсутствует и в отношении качественной структуры детонационного течения режимы нормальной и недосжатой детонации трудно различимы.  [26]

На рис. 8.4 приведены результаты измерений зависимости скорости ударной волны D от расстояния х в плексигласовой преграде, находящейся в контакте с зарядом флегматизированного октогена. Зависимость D ( x) отражает структуру детонационной волны и позволяет рассчитать методом характеристик волновой профиль контактной поверхности. Измерения скорости ударной волны на базах в 0 2 мм вблизи контактной поверхности дает возможность получать информацию о параметрах состояния ВВ через 5 - 10 не после начала детонационного превращения.  [27]

Режимы недосжатой или сверхзвуковой ( D v2 C2) детонаций, которым соответствуют точки типа В на детонационной адиабате, расположенные ниже точки 5 /, или точки Ч - Ж, не реализуются, и поэтому соответствующий участок детонационной адиабаты на рис. 3.1.6, а показан штриховой линией. Невозможность этого режима, инициируемого ударной волной, следует из исследования структуры детонационной волны с учетом характерной для существующих ВВ кинетики химической реакции тепловыделения.  [28]

Режимы недосжатой или сверхзвуковой ( D i2 C2) детонаций, которым соответствуют точки типа В на детонационной адиабате, расположенные ниже точки Bj, или точки Ч - Ж, не реализуются, и поэтому соответствующий участок детонационной адиабаты на рис. 3.1.6, а показан штриховой линией. Невозможность этого режима, инициируемого ударной волной, следует из исследования структуры детонационной волны с учетом характерной для существующих ВВ кинетики химической реакции тепловыделения.  [29]

Однако при использовании определяемых формулами ( 18) и ( 19) решений возникают некоторые неясности. Следовательно, две волны перекрываются, и для того, чтобы получить единственное решение задачи о структуре детонационной волны, необходимо в некоторой точке оборвать ударную волну и сшить ее с началом волны горения.  [30]



Страницы:      1    2    3