Cтраница 1
![]() |
Области режимов с каче - Ность. Скорость реакции в жидкой фазе, обычно. [1] |
Теория зажигания учитывает особенности процесса, присущие интенсивным тепловым воздействиям, и позволяет получить простые решения. [2]
Разработана также теория зажигания движущихся газов [4], которая связывает многие из этих переменных. Цель настоящей статьи - суммировать эти экспериментальные данные, изложить теорию и показать, до какой степени эта теория подтверждается экспериментальными данными. [3]
Первая попытка дать теорию зажигания газовых смесей накаленным телом была предпринята Сильвером. [4]
![]() |
Вынужденное зажигание смеси. [5] |
В самых общих чертах теория зажигания Зельдовича сводится к следующему. [6]
Венельта) и приводит по теории зажигания разряда с длинных трубках к образованию сфокусированного пучка электронов в начальной стадии зажигания разряда. [7]
Модель, использованная при разработке теории зажигания движущихся газов, показана на фиг. [8]
Следует отметить, что полубесконечная модель задачи широко применяется в теории зажигания. [9]
В последние годы проблема зажигания установившегося потока горючей смеси посредством нагретой поверхности привлекает особое внимание исследователей. В связи с тем что зажигание инициировалось в следе за хвостовым концом зажигателя, возникающая при этом осложненная картина распределения скоростей потоков приводит к чрезвычайно большим трудностям при критической оценке теории зажигания на основании этих экспериментальных результатов. [10]
К первой группе относятся исследования, описывающие явления только иа основе представлений о выделении и распространении тепла без учета диффузионных факторов. При рассмотрении второй группы, определяемой как теплодиффузиоииая теория зажигания, кроме процессов теплопередачи учитываются также и процессы массо-переиоса ( в первую очередь за счет диффузии), при этом предполагается, что закономерности массопереиоса оказывают существенное влияние иа характеристики процесса зажигания в целом. [11]
С целью выяснения роли скорости реакции и процессов переноса количества движения, тепла и вещества при зажигании в Массачусетском технологическом институте приступили к осуществлению программы теоретических и экспериментальных работ для решения этой задачи. В связи с этой программой в данной, работе представлены результаты исследования процесса развития горения в пограничном слое, непосредственно примыкающем к горячей поверхности. Эта поверхность не полностью погружается в поток горючей смеси, а является частью стенки камеры сгорания, так что указанные выше трудности, связанные с существованием следа за источником зажигания, полностью исключаются. Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования можно проводить, используя одну и ту же модель, что позволяет непосредственно сопоставить результаты и критически оценить теорию зажигания. [12]