Cтраница 3
Что касается сопоставления между полнотой сгорания и ускорением горения, то здесь полного параллелизма не наблюдается. [31]
В общей задаче о нестационарном распространении горения ( ускорение горения, высокочастотные пульсации) большое значение имеют так называемые нестационарные двойные разрывы ( понятие тоже газо-термо-динамическое), которые описываются в следующем параграфе. [32]
Имеющиеся немногочисленные данные говорят скорее в пользу того, что ускорение горения инициирующих ВВ, приводящее к переходу его в детонацию, обусловлено не чрезмерно сильной зависимостью нормальной скорости горения от давленияi, а возрастанием поверхности горения по одному из указанных выше путей. Ряд особенностей инициирующих ВВ, в частности высокая температура и большая скорость горения при низких давлениях, обусловливающие повышенную склонность их горения к переходу на конвективный режим, способствуют переходу горения в детонацию. [33]
В заключение необходимо отметить, что в случае газовых систем ускорение горения также обусловлено увеличением поверхности горения. Согласно фундаментальным исследованиям Щелки-на [75], основной причиной ускорения пламени является турбу-лизация несгоревшего газа, движущегося впереди фронта пламени, которое вызывает искривление и дробление фронта горения. Движение непрореагировавшей смеси осуществляется вследствие расширения продуктов горения. При поджигании газа в трубе турбули-зация газа начинается на стенках трубы и распространяется к оси. [34]
Затем наводят второй шлак и в ванну добавляют железную руду для ускорения горения кремния и марганца. Выгорание углерода обычно начинается тогда, когда в ванне других примесей остается немного и при высоких температурах углерод в металле окисляется до угарного газа ( СО), который, прорываясь через слой шлака и догорая на поверхности до СОг, создает впечатление кипения ванны. [35]
Ускорение горения вследствие турбулизации вторичного пламени может быть существенным фактором не только ускорения горения и перехода его во взрыв, но и стабилизации горения в отношении возникновения взрыва. Опыт показывает, что склонность к возникновению взрыва при горении больше в области промежуточных давлений между нормальным и турбулентным горением. Вероятной ее причиной является накопление в газовой фазе в результате турбулизации жидкости большого количества продуктов неполного сгорания со взвешенными в них капельками жидкости, последующий взрыв которых создает скачок давления, вызывающий взрыв несгоревшей части жидкости. Ускорение сгорания промежуточных продуктов в результате турбулизации вторичного пламени предотвращает их накопление и делает горение более равномерным. Действительно, в переходной области наблюдаются относительно большие колебания скорости горения; при больших давлениях горение становится гораздо более равномерным. [36]
По-видимому, наличие заметной реакции в жидкости будет приводить только к некоторому ускорению горения по сравнению с тем случаем, когда реакция в конденсированной фазе отсутствует и сама по себе к взрыву привести не может. В пользу этого говорит тот экспериментальный факт, что нелетучие вещества, например пироксилин, у которых реакция заведомо идет также в конденсированной фазе, горят спокойно ( без перехода во взрыв) в очень большом интервале давлений. [37]
Возникновение взрыва в результате вскипания в общем случае маловероятно и потому, что ускорение горения вследствие кипения вызовет повышение давления, повышение же давления будет подавлять кипение. Таким образом, ускорение горения в результате вскипания должно быть, как правило, самотормозящимся процессом и только в особых случаях, когда ускорение горения происходит очень резко1, может привести к детонации. [38]
При этом особо подчеркивается постоянство степени увеличения поверхности инамени, которым поэтому невозможно объяснить ускорение горения. [39]
![]() |
Возникновение детонации в смеси С2Нг 2 502 3 6N2 при зажигании у открытого. [40] |
Соответственно в пламени, выполняющем в предетонационном процессе роль поршня, должно иметь место ускорение горения, возрастание скорости тепловыделения. [41]
При этом особо подчеркивается постоянство степени увеличения поверхности пламени, которым поэтому невозможно объяснить ускорение горения. [42]
Этот критерий прекрасно объясняет кажущиеся противоречия между результатами различных экспериментаторов, искавших универсальный механизм ускорения горения под действием крупномасштабной турбулентности. Так, Кокушкин [17] изучал пульсации температуры в бензино-воздушном факеле. Им были обнаружены только две температуры: начальная и максимальная температура горения; промежуточные температуры отсутствовали. [43]
Причины такого несоответствия между теорией и опытом могут быть двоякого рода; допустим, что ускорение горения с повышением начальной температуры ВВ происходит не только по тому механизму, из которого исходит теория, но и по другим, возможно, дая е не связанным с кинетикой реакции. [44]
В результате воздействия на фронт пламени турбулентных пульсаций значительно увеличивается поверхность горения, что также вызывает ускорение горения. При движении фронта пламени впереди него возникает волна сжатия. По мере увеличения скорости пламени увеличивается давление в ударной волне. С ростом давления увеличивается температура сжатия газов. Температура сжатия при детонации достигает температуры самовоспламенения газовой смеси. Таким образом, причиной, вызывающей химическую реакцию, является нагрев смеси при сжатии ее ударной волной. [45]