Характер - распространение - пламя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Почему неправильный номер никогда не бывает занят? Законы Мерфи (еще...)

Характер - распространение - пламя

Cтраница 1


Характер распространения пламени может быть сравнительно медленным - дефлаграционным и очень быстрым - детонационным.  [1]

Вследствие недостаточной изученности характера распространения пламени через цепь пузырьков [173], а также условий воспламенения при адиабатическом сжатии пузырьков горючей смеси в воде до настоящего времени еще не разработаны способы расчета водяных предохранительных затворов. Надежность задержания пламени этими затворами определяют опытным путем.  [2]

3 Зависимость скорости распространения пламени и от средней температуры для покрытий полов Т.| Зависимость скорости распространения пламени и по конденсированной фазе от средней температуры для конструкций стен, с облицовочными материалами Т. [3]

Результаты экспериментальных исследований характера распространения пламени по поверхности облицовочных и отделочных материалов позволили выделить отдельно покрытие полов и облицовку, отделку стен и потолков.  [4]

5 Схема ударной.| Схема образования ударной волны в результате наложения последовательных волн сжатия. [5]

Описанный механизм образования ударной волны в энергично горящих смесях непосредственно отражается на характере распространения пламени в преддетонационном периоде, что особенно важно потому, что дает возможность по этому внешнему признаку делать заключение о механизме образования ударной волны.  [6]

В первом приближении для определения точных характеристик двигателя пригодно любое топливо, так как скорость горения большинства обычных топлив различается незначительно; отношение ( р / Cv для продуктов горения примерно одинаково, а характер распространения пламени в камере сгорания определяется, в основном, конструкцией двигателя, например формой камеры и степенью турбулентности, также зависящей от геометрических факторов.  [7]

Кроме определения этих показателей дополнительно проводят ряд испытаний, имитирующих реальные условия возникновения пожаров - воспламеняемость жидкости при попадании на нагретые до высоких температур металлические поверхности, влияние искры короткого замыкания на воспламеняемость паров, характер распространения пламени по поверхности материалов, пропитанных жидкостью и др. Ввиду того, что в гидравлической системе жидкость находится под давлением и в случае повреждения системы возможен выброс ее и воспламенение при наличии открытого огня, необходимо проводить определение воспламеняемости струи жидкости, распыляемой под давлением, на открытое пламя.  [8]

Опыт и фотоснимки фронте пламени свидетельствуют, что его распространение при воспламенении неподвижной горючей смеси в бомбе имеет сначала сферический характер; лишь после соприкосновения со стенкой бомбы это первоначальное направление изменяется, а именно: под влиянием охлаждающего действия стенки скорость перемещения пламени уменьшается и сферическая форма его поверхности нарушается, так как в местах соприкосновения фронт пламени начинает перемещаться вдоль стенки бомбы. Такой же характер распространения пламени, как показывает опыт, сохраняется в цилиндрах работающего двигателя в широких пределах от 600 до 1200 об / мин; при этом, поскольку сохраняется нормальный тип сгорания, повышение степени сжатия, изменение химического состава горючей смеси, а также изменение местоположения свечи, от которой происходит зажигание смеси в цилиндре, заметно не отражаются на форме распространяющегося фронта пламени.  [9]

Опыт и фотоснимки фронта пламени свидетельствуют, что его распространение при воспламенении неподвижной горючей смеси в бомбе имеет сначала сферический характер; лишь после соприкосновения со стенкой бомбы это первоначальное направление изменяется, а именно: под влиянием охлаждающего действия стенки скорость перемещения пламени уменьшается и сферическая форма его поверхности нарушается, так как в местах соприкосновения фронт пламени начинает перемещаться вдоль стенки бомбы. Такой же характер распространения пламени, как показывает опыт, сохраняется в цилиндрах работающего двигателя в широких пределах от 600 до 1200 об / мин; при этом, поскольку сохраняется нормальный тип сгорания, повышение степени сжатия, изменение химического состава горючей смеси, а также изменение местоположения свечи, от которой происходит зажигание смеси в цилиндре, заметно не отражаются на форме распространяющегося фронта пламени.  [10]

Приведенный анализ трех опытов показывает, что при изменении начального давления ацетилена в системе всего на 0 2 - 105 Па происходит резкое изменение характера разложения ацетилена от сравнительно вялого горения до детонации. Вместе с тем характер распространения пламени существенно влияет на степень повышения давления в системе в процессе разложения.  [11]

Время ударного сжатия пузырьков может оказаться величиной одного порядка со временем заметного изменения давления за ударной волной в жидкости. Вследствие еще недостаточной изученности характера распространения пламени через цепь пузырьков [10.9], а также условий воспламенения при адиабатическом сжатии пузырьков горючей смеси в воде, до настоящего времени не разработаны способы расчета надежности действия жидкостных затворов.  [12]

13 Зависимость газосодержания ф от скорости газа wr при различной высоте слоя жидкости. [13]

Время схлапывания может оказаться величиной одного порядка со временем заметного изменения давления за ударной волной в жидкости, производящей сжатие. Вследствие еще недостаточной изученности характера распространения пламени через цепь пузырьков [5.28], а также условий воспламенения при адиабатическом сжатии пузырьков горючей смеси в воде до настоящего времени не разработаны способы расчета надежности действия водяных затворов.  [14]

В технологических процессах горючие вещества могут находитьсяв различных агрегатных состояниях: твердом, жидком или газообразном. Агрегатное состояние вещества в значительной степени определяет как условия возникновения процесса горения, так и характер распространения пламени в горючей среде. Поэтому горючие вещества, находящиеся в разных агрегатных состояниях, характеризуется - специфическими параметрами пожарной опасности.  [15]



Страницы:      1    2