Cтраница 2
По-иному влияет изменение плотности на возможность горения нитроклетчатки, нитроглицеринового пороха, для которых существует верхний предел по плотности. Прекращение горения при постоянном диаметре заряда наблюдается при повышенной плотности, в то время как горение зарядов меньшей плотности является устойчивым. [16]
Влияние диаметра и других параметров на возможность горения объясняется в принципе так же, как их влияние на тепловое самовоспламенение, возникающее при равномерном нагреве ВВ. В последнем случае теп-лоприход пропорционален кубу диаметра, теплоотвод при конвективном теплообмене - его квадрату; при кондуктивном теплоотводе его величина растет с диаметром медленнее; в критерий Франк-Каменецшго диаметр входит во второй степени - при увеличении диаметра возрастает путь тепла от места его выделения до стенки. [17]
Зависимость скорости и критического диаметра горения от давления для двух по-рохов.| Зависимость критического диаметра горения тетрила от температуры. [18] |
Помимо давления я температуры, на возможность горения влияет еще ряд факторов. Иногда эти факторы тривиальны. Например, при горении метилнитрата в стеклянной трубочке, опущенной в воду, на ее стенках конденсируются пары воды, образующейся при горении. Капельки воды, стекая вниз, попадают на поверхность горящей жидкости и тушат горение. [19]
Технические характеристики трубчатых нагревателей типа ПТБ. [20] |
В рассматриваемой конструкции практически полностью исключается возможность горения топливного газа в камере теплообменника, поскольку в ней отсутствует кислород. Кроме того, они могут быть использованы в качестве путевого подогревателя в системе промыслового сбора продукции скважин, в особенности для высоковязких нефтей и нефтяных эмульсий. Известен опыт успешного применения печей типа ПТБ-10 для подогрева морской воды на месторождении Узень для использования ее в системе поддержания пластового давления и увеличения нефтеотдачи продуктивных горизонтов. [21]
Результаты исследований процесса горения облака пара показали возможность горения на дистанции до 30 м и уменьшение опасности при большем расстоянии; расстояние 150 м от источника пламени уже вполне безопасно. [22]
В пользу этого объяснения говорит влияние желатинизации на возможность горения. Увеличение вязкости путем желатинизации, затрудняющее турбулизацию горения и снижающее область ее проявления в сторону больших давлений, сильно уменьшает критический диаметр. [23]
Исследования показали, что основным параметром, определяющим возможность самоподдерживающегося горения при заданной концентрации кислорода, является давление. Введено понятие предельного давления, выше которого материал способен к самоподдерживающемуся горению. [24]
В свете этих соображений становится понятным влияние на возможность горения диаметра заряда, скорости горения, давления, начальной температуры и кубической плотности, а также характеристик его оболочки. [25]
Нижний предел допускаемой плотности тока в электроде определяется возможностью горения ду. Верхний предел допускаемой плотности тока определяется максимально допустимой температурой нагрева электродного стержня. К концу плавления электрода она не должна превышать 600 - 800 С, в противном случае растрескивается и осыпается покрытие, электрод плавится слишком интенсивно, вследствие чего сильно возрастают потери на разбрызгивание, уменьшается устойчивость дуги и ухудшается формирование шва. [26]
Понижение содержания кислорода ниже 10 / 0 уже исключает возможность горения и взрыва. Важно поддерживать определенную концентрацию дымового газа: и контролировать его содержание в процессе производства работ. [27]
Влияние на возможность и скорость горения тетрила относительной плотности и размеров частиц. [28] |
Аналогичные наблюдения в отношении влияния плотности и размеров кристаллов на возможность горения были сделаны и для второго изученного плавящегося вещества - гексогена. [29]
Эффект подавления начавшегося взрыва достигается мгновенным созданием условий, исключающих возможность горения. [30]