Cтраница 2
Параметры во фронте детонационной волны имеют одну и ту же величину для всех трех случаев симметрии, однако с увеличением порядка симметрии увеличиваются скорости их падения за фронтом волны, а также уменьшаются размеры и параметры области покоя. [17]
Давление на фронте детонационной волны для вышеупомянутой смеси составляет 1 7 МПа. При этом в конструктивных элементах подземного газопровода возникают осевые пластические деформации, в среднем превышающие деформацию предела текучести Е в два раза. Пролеты надземного газопровода в зоне детонационной волны изменяют очертание, обусловленное сдвигами на опорах вплоть до полного сползания с них. [18]
Другой способ формирования фронта детонационной волны иллюстрирует фиг. [19]
Линия ОО соответствует фронту детонационной волны в заряде; линия OF - слабому разрыву, отделяющему область тейлоровской волны разрежения от области покоя ПД. В момент выхода детонационной волны на поверхность заряда в точке О ( г / гм 1) происходит образование воздушной ударной волны, фронт которой соответствует линии А, контактной поверхности ПД-воздух ( линия В) и волны разрежения, первая характеристика которой изображена линией O F. На рисунке штриховкой выделена область отрицательных избыточных давлений, сплошная линия С соответствует движению конца фазы сжатия основной ударной волны. [20]
Представим себе, что фронт детонационной волны расположен под углом к направлению распространения. [21]
Представям себе, что фронт детонационной волны расположен под углом к направлению распространения. [22]
Рассмотрим задачу о структуре фронта детонационной волны. [23]
![]() |
Колебания сформированного детонационного течения ( давление, у О, М0 5, D 2 Д. мс.| Распыление недогоревших частиц, М0 5, d 5 мкм D 6 t мс. [24] |
Поперечное движение смеси за фронтом детонационной волны является более интенсивным, чем за фронтом УВ в инертной смеси. [25]
![]() |
Распределение р и р за фронтом плоской детонационной волны ( k 3. [26] |
Таким образом, за фронтом детонационной волны плотность меняется по прямой, а давление - по степенному закону. [27]
Большая скорость реакции во фронте детонационной волны обеспечивает адиабатический характер процесса. Выделяющееся при реакции тепло расходуется на расширение продуктов реакции и дополнительное повышение температуры, что в свою очередь приводит к увеличению скорости реакции. [28]
При расчете параметров на фронте детонационной волны проверяется четвертое соотношение граничных условий (12.102) и, при его невыполнении, вычисляются параметры Чепмена-Жуге, соответствующие местному составу смеси. [29]
![]() |
Барабанный фоторегистр. [30] |