Cтраница 2
Измерение температуры при изучении горения тоцлив успешно применяется уже давно, однако до работ Тоуненда ( 1937) этот сложный вопрос не был решен, а отдельные экспериментальные наблюдения не были систематизированы. [16]
Необходимо, однако, отметить ( что несмотря на всю серьезность задач, поставленных работами Тоуненда, к их решению в последующих исследованиях было привлечено совершенно недостаточное внимание. VI, § 1), в которой были подвергнуты обсуждению вопросы распространения холодных пламен, и упомянутую выше работу Норриша [70] 1952 г. по исследованию низкотемпературного окисления гексана, в которой был изучен механизм голубого пламени. Обе эти работы будут разобраны в следующей главе. [17]
Самим авторам такой результат представляется несколько неожиданным, поскольку, как было показано Маккормиком и Тоунендом [62] ( см. табл. 33), существует вполне выраженное различие в химической природе продуктов, получаемых в этих двух типах пламен. Следует, однако, отметить, что через 6 лет ( в 1952 г.) Норриш [70] при низкотемпературном окислении гексана, исследуя спектроскопически холодные и голубые пламена, получил такой же результат полного совпадения их спектров со спектром возбужденного формальдегида. [18]
Далее, Норриш и Бэйли, исходя из приведенных выше данных своего эксперимента, считают подтвержденными следующие факты, открытые Мак-кормиком и Тоунендом [100] ( см. стр. [19]
В экспериментах Тоуненда начальная скорость реакции никогда не обусловливала саморазогрева, так как образовывалось малое количество цепей, а воспламенение происходило в результате процесса разветвления Основное различие между экспериментами Тоуненда и экспериментами Тизара и Пая, Иоста и Тейхмана состоит только в том, что последние проведены при высоком давлении. В этих экспериментах, так же как и в двигателе, начальная скорость настолько велика, что выделяющееся тепло не рассеивается и действует в двух направлениях, а именно: 1) увеличивает скорость во. Тепло поэтому здесь играет ту же роль, которую в опытах Тоуненда играли реакции рачвстшм ия. [20]
Первый заключается в следующем. Если до рассмотренных работ Тоуненда основная проблема, возникавшая при рассмотрении холодно-пламенного явления, заключалась в выяснении природы и механизма образования холодного пламени, то теперь не менее остро встал вопрос и о механизме его распространения. Действительно, оказалось, что холодное пламя способно распространяться по горючей смеси, даже поддерживаемой при комнатной температуре. Недоумение, которое возникает при обсуждении этого факта, вызывается невозможностью из-за низкой температуры во фронте холодного пламени построить механизм его распространения в холодной среде на основе передачи тепла теплопроводностью. Подобное затруднение не возникает при самопроизвольном хо-лоднопламенном воспламенении в нагретой смеси, так как при этом все слои газа находятся в приблизительно одинаковых тепловых и прочих условиях с тем слоем, который первым подвергается спонтанной холоднопламенной вспышке. В этом случае, следовательно, можно думать, что уже самое незначительное воздействие, исходящее из фронта пламени ( например, диффузия активных центров), будет иметь своим следствием его распространение по такой горючей смеси, практически подготовленной к холодно-пламенному воспламенению. [21]
Уже первые данные Тоуненда свидетельствовали о том, что голубое пламя, отличаясь и от холодного и от горячего, занимает промежуточное между ними положение. Его феноменология, однако, механизм образования и распространения, процессы, составляющие его химическое содержание - все это не могло быть и не было вскрыто полностью в цитированных работах Тоуненда. [22]
![]() |
Области медленного окисления и самовоспламенения смеси С3Н8 02. [23] |
Следует отметить, что эти синие пламена, по-видимому, идентичны синим пламенам, впервые исследованным в 1937 г. Ньюиттом и Торпсом [42] ( см. стр. Вряд ли было бы правильным считать, что эти синие пламена, возможно, представляющие собой переход к верхнетемпера-турпому горячему самовоспламенению, совершенно одинаковы по своей природе с голубыми пламенами, найденными Тоунендом [71] ( см. стр. [24]
Спектральный метод в этом случае неприменим, так как полигард имеет максимум поглощения в той же области спектра, что и диоктилфталат. Тоуненд и Макинтош [13] описывают методику определения диметил - и дибутилфталата в реактивном топливе. [25]
В табл. 8 кроме основных характеристик колец, приведены результаты испытаний фюзеляжа с различными кольцами в большой аэродинамической трубе ЗАО ЦАГИ. Кольца Тоуненда по сравнению с капотами NACA менее эффективны, однако они весьма удобны в яксплоатации, не затрудняют доступа к мотору, позволяют монтировать их без переделки фюзеляжа на уже готовом самолете. T-III ЭАО ЦАГИ [2], а в табл. 9 приведены значения аэродинамич. [26]
Помимо двух крайних видов то длив, детонация которых определяется либо целиком низкотемпературным процессом, либо целиком высокотемпературным процессом, существует ряд топлив, у которых детонационные явления имеют и высоко - и низкотемпературный механизмы. Метан является примером топлива, детонация которого в основном объясняется высокотемпературным механизмом, но вполне вероятно, что некоторые реакции низкотемпературного типа здесь также имеют место. Следующий гомолог парафинового ряда - этан, как было показано Тоунендом ( 1937), дает очень небольшой низкотемпературный выступ. Опытами на двигателе установлено, что формальдегид и двуокись азота способствуют детонации; это показывает, что этан детонирует в основном по высокотемпературному механизму. Водород, способствуя детонации метана и препятствуя детонации изооктана, не оказывает никакого влияния на этан; отсюда можно сделать вывод, что при окислении этана имеет место и низкотемпературный механизм. [27]
В экспериментах Тоуненда начальная скорость реакции никогда не обусловливала саморазогрева, так как образовывалось малое количество цепей, а воспламенение происходило в результате процесса разветвления Основное различие между экспериментами Тоуненда и экспериментами Тизара и Пая, Иоста и Тейхмана состоит только в том, что последние проведены при высоком давлении. В этих экспериментах, так же как и в двигателе, начальная скорость настолько велика, что выделяющееся тепло не рассеивается и действует в двух направлениях, а именно: 1) увеличивает скорость во. Тепло поэтому здесь играет ту же роль, которую в опытах Тоуненда играли реакции рачвстшм ия. [28]