Cтраница 1
Стационарная теория теплового взрыва, являясь теорией асимптотической, базируется на ряде предположений, которые требуют обоснования и проверки. Средством расширения области применимости теории и выяснения ее возможностей является численное интегрирование общей нестационарной системы уравнений. [1]
Стационарная теория теплового взрыва Д. А. Франк-Каменецкого [1, 2], к изложению которой мы сейчас переходим, основана на предположении, что горючая смесь неподвижна, тепловые потоки определяются теплопроводностью реагирующего вещества и пропорциональны градиенту температуры и химическая реакция протекает по объему сосуда неравномерно. Тепловой взрыв в рамках этой теории рассматривается как наступление невозможности существования стационарного протекания реакции в сосуде, при котором тепловыделение полностью компенсируется теплоотводом в стенки. [2]
Современная стационарная теория теплового взрыва рассматривает более общий случай, когда теплообмен с окружающей средой осуществляется по закону Ньютона и от опыта к опыту меняется критерий Bi аг / К. [3]
Стационарную теорию теплового взрыва с учетом этого эффекта необходимо строить, исходя из сложного закона теплообмена реагирующего вещества со стенками сосуда. [4]
Результаты стационарной теории теплового взрыва могут быть использованы для анализа самовоспламенения как реагирующих газов, так и взрывчатых конденсированных веществ. [5]
В исследовании устойчивости решений стационарной теории теплового взрыва рассматривались только симметричные возмущения относительно центра сосуда, хотя несимметричные возмущения, конечно, всегда присутствуют в реальной системе. Это тем не менее не ограничивает общности проведенного анализа, поскольку неустойчивость по отношению к малым возмущениям возникает прежде всего из-за симметричных возмущений. Действительно, если представить решение полной задачи об устойчивости с учетом несимметричных возмущений в виде рядов по собственным функциям, то в этих рядах первые члены соответствуют симметричной части возмущения, антисимметричная часть заключена в последующих членах ряда, для которых собственное число, определяющее границу устойчивости к несимметричным возмущениям, сдвинуто в область устойчивости и не определяет границу устойчивости полной задачи. [6]
Одна из основных зависимостей стационарной теории теплового взрыва связывает критическую температуру и давление самовоспламенения. [7]
Распределение температур в реакционном сосуде и стационарная теория теплового взрыва / / Журн. [8]
Величину б называют взрывным пределом, и задачей стационарной теории теплового взрыва является опре / еле-ние этой величины. [9]
Дальнейшее развитие теория теплового воспламенения получила в так называемой стационарной теории теплового взрыва Франк-Каменецкого, в которой учтено пространственное распределение температур в реагирующей газовой смеси. [10]
Теория воспламенения от горячей поверхности развита Зельдовичем [7] на основе общей стационарной теории теплового взрыва ( § 1), применительно к условиям плоскопараллельного сосуда, в котором одна из стенок нагрета, а другая холодная. [11]
![]() |
Схема течения Куэгта. [12] |
Строго говоря, первое условие на стенке не выполняется, так как оно приводит к противоречию в стационарной теории теплового взрыва при условии равенства температур пластин. Однако при больших разностях температур пластин, отстоящих друг от друга достаточно далеко, era можно принять с большой точностью. [13]
Данная глава посвящена теории инициирования волны химического-превращения при различных способах локальной интенсификации химической реакции; эта теория использует стационарную постановку задач и по своим идеям примыкает к стационарной теории теплового взрыва, изложенной в предыдущей главе. [14]
Если состояние системы близко к предельному для воспламенения, устанавливается стационарный тепловой режим: количество отводимого тепла соответствует количеству, выделяющемуся при реакции. Теорию пределов иногда называют стационарной теорией теплового взрыва. [15]