Возникновение - волна - сжатие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Возникновение - волна - сжатие

Cтраница 1


Возникновение волны сжатия обусловлено тем, что локальные изменения давления выравниваются не мгновенно, а с конечной, хотя и достаточно большой скоростью, порядка скорости звука в данной среде.  [1]

Основной вывод, сделанный авторами [3], состоит в том, что причины развития неустойчивости заключаются в возникновении присоединенной волны сжатия, которая отражается от стенок камеры и свободной поверхности песка и образует периодическую структуру в тонких слоях. Указанный вывод косвенно подтверждается также опытами, в которых поверхность песка покрывалась алюминиевой фольгой, чтобы исключить влияние газового потока на частицы.  [2]

Как отмечалось выше, предпламенные реакции, протекающие в условиях переходной зоны самовоспламенения, являются автоколебательными и сопровождаются периодическим выделением тепла и вследствие этого возникновением волн сжатия.  [3]

Переходные процессы ( выход на рабочий режим, а также отсечка) сопровождаются появлением потоков кислорода с очень высокими скоростями ( до скорости звука), возникновением волн сжатия и ударных волн, резким возрастанием давления и температуры кислорода. Достаточно часто наблюдаются механические удары, искрения, местные перегревы деталей вследствие запа-даний, закусываний, задиров. Очагом загораний могут явиться, по-видимому, места уплотнений и неметаллические конструкционные материалы, например мембрана редуктора.  [4]

Переходные процессы ( выход на рабочий режим, а также отсечка) сопровождаются появлением потоков кислорода с очень высокими скоростями ( до скорости звука), возникновением волн сжатия и ударных волн, резким возрастанием давления и температуры кислорода. Достаточно часто наблюдаются механические удары, искрения, местные перегревы деталей вследствие западаний, закусываний, задиров. Очаг загораний возможен, по-видимому, в местах уплотнений и неметаллических конструкционных материалах, например, в мембране редуктора. Известны случаи загораний арматуры, когда наиболее вероятной их причиной было попадание в поток кислорода в больших количествах окалины, а также неправильное применение смазочных и консервационных материалов, растворителей для обезжиривания.  [5]

Более детальные исследования явления стука также в цилиндрической бомбе 15x37 см, в работах Уилера и др. [ 38 391, с применением фотографической методики, привели к заключению, что при взрыве со стуком фронт пламени начинает вибрировать, а затем ускоряться после прохождения от 3 / 4 до 7 / 8 всего пути пламени, в противоположность замедленному распространению пламени на конечном участке пути при нормальном сгорании ( ср. Таким образом, именно с возникновением волн сжатия и вибраций пламени связано характерное для ото го типа стука ускорение пламени в конечной фазе сгорания. Уиллер и другие особо подчеркивают, что стук возникает при тем более низком начальном давлении, чем больше избыток топлива в смеси, как это видно из рис. 307, и что требуемое давление особенно круто растет по мере приближения к стехиометрическому составу. Во многих случаях стук возникает задолго до достижения максимального давления.  [6]

Особо следует рассмотреть образование пленок масла в трубопроводах при неустановившемся течении воздуха, имеющем волновой характер. Во время переходного процесса выхода на режим при открывании или закрывании запорно-регулирующей арматуры происходит формирование или торможение воздушного потока, сопровождающееся возникновением волны сжатия и ударных волн. При этом ударная волна с зоной горячего воздуха за ее фронтом устремляется в участок трубопровода с низким давлением. Температура газа в горячей пробке за фронтом ударной волны достигает 500 - 700 С.  [7]

В условиях высоких давлений в камере сгорания ЖРД, несмотря на достаточно высокие температуры, высокореакционноспособные молекулы горючего и окислителя могут взаимодействовать по механизму переходной стадии самовоспламенения. В этом случае в объемах смеси горючего и окислителя протекают периодические реакции и соответственно этому периодическое выделение тепла в газе, приводящее к возникновению волн сжатия.  [8]

Уилера и др. [38,39], с применением фотографической методики, привели к заключению, что при взрыве со стуком фронт пламени начинает вибрировать, а затем ускоряться после прохождения от 3 / 4 Д 7 / s всего пути пламени, в противоположность замедленному распространению пламени на конечном участке пути при нормальном сгорании ( ср. Таким образом, именно с возникновением волн сжатия и вибраций пламени связано характерное для этого типа стука ускорение пламени в конечной фазе сгорания. Уиллер и другие особо подчеркивают, что стук возникает при тем более низком начальном давлении, чем больше избыток топлива в смеси, как это видно из рис. 307, и что требуемое давление особенно круто растет по мере приближения к стехиометрическому составу. Во многих случаях стук возникает задолго до достижения максимального давления.  [9]

При всяком резком повышении давления в газе или жидкости возникает волна сжатия - ударная волна. Она распространяется по сжимаемой среде, переводя ее в новое состояние, характеризуемое большей плотностью. Ударная волна представляет собой границу скачкообразного перехода от состояния исходного вещества к состоянию сжатого. В сильных ударных волнах это изменение происходит на расстоянии порядка длины свободного пробега молекул. Возникновение волны сжатия обусловлено тем, что изменившееся в какой-либо точке пространства давление выравнивается не мгновенно, а с конечной, хотя и достаточно большой скоростью, порядка скорости звука в данной среде.  [10]



Страницы:      1