Cтраница 3
Совершенно очевидно, что аналогичные местные воспламенения детонационного характера должны происходить во всех тех местах камеры сгорания, в которых может еще сохраняться свежая или мало прореагировавшая смесь и где условия отражения ударной волны таковы, что приводят к достаточному для детонационного воспламенения подъему температуры и давления. В случае малой величины таких объемов совершенно невозможно обнаружить наличие указанных микроскопических детонационных воспламенений и они должны проявляться лишь в том, что затухание ударной волны происходит не столь быстро, как в полностью сгоревших газах. [31]
В отличие от кривой для альдегидов ( подавляющую часть которых составляет формальдегид), кривая перекисей имеет характерный перегиб около ВМТ, отражающий, по мнению авторов, двустадийный характер процесса, первая стадия которого ( в точке перегиба) совпадает с прохождением холодного пламени в последней части заряда [ 24, стр. Как отмечается там же, перегиб пероксидной кривой появляется примерно за 7 до момента детонационного воспламенения ( в случае, приведенном на рис. 296, - за 8) при я-1500 об / мин, это соответствует около 780 мксек, времени, близкому к интервалу, отделяющему возникновение холодного пламени от детонационного воспламенения в двух рассмотренных выше примерах. [32]
Это - условия, близкие к пределам детонации с соответствующей структурой детонационной волны - низкочастотным, одноголовым спином. Распространение па некотором отрезке пути, по крайней мере двух фронтов пламени, указывает на локализованный характер детонационного воспламенения, которое в этом случае не охватывает всего сечения трубы. [33]
Схема горения и условиях двойного раармна в предетонациошгом периоде. [34] |
Это - условия, близкие к пределам детонации с соответствующей структурой детонационной волны - низкочастотным, одноголовым спином. Распространение на некотором отрезке пути, по крайней мере двух фронтов пламени, указывает на локализованный характер детонационного воспламенения, которое в этом случае не охватывает всего сечения трубы. [35]
Влияние добавок NOa ( сплошные линии. [36] |
Один из них, с разветвлениями цепи через алкильные гидроперекиси, развивается преимущественно при низких температурах и в сильно обогащенных смесях; другой, с разветвлениями через ацильные гидроперекиси, развивается при более высоких температурах и при избытке кислорода. Учитывая, что сжатие последней части заряда определяется теплотой сгорания и максимально для смесей, близких к теоретическому составу, можно полагать, что детонационное воспламенение первого типа будет возникать при повышении давления, но при минимальной температуре заряда и при значительном его обогащении; второй же тип, наоборот, при повышении температуры и в смесях, близких к теоретическому составу. [37]
Фоторегистрации пламен у пределов детонации. [38] |
Еще в опытах Диксона [67] было обнаружено появление при детонации некоторых смесей СО своеобразных регистрации с волнообразным краем следа пламени и полосатой структурой в зоне послесвечения. Кемп-белл и Вудхед [59] сделали предположение, что фоторегистрации такого типа отражают образование, вместо плоского нормального к оси трубы фронта волны, локализованного очага детонационного воспламенения, вращающегося при своем поступательном движении. Названная детонационным спином эта трактовка получила подтверждение в ряде опытов авторов. [39]
Эту особенность детонационного сгорания мы можем теперь отнести за счет воздействия на основной фронт пламени тех массовых потоков, которые создаются в несгоревшем заряде холодными пламенами, возникающими в последней части заряда перед детонационным воспламенением. Степень увеличения объема при прохождении холодных пламен определяется тем. [40]
Равновесной температуре в детонационной волне 74 3518 К соответствует повышение давления я 23 6, близкое к измеренному ( см. табл. 31) и к найденному из опыта повышению давления в ударной волне, инициирующей детонационное воспламенение. [41]
Равновесной температуре в детонационной волне 74 3518 К соответствует повышение давления п 23 6, близкое к измеренному ( см. табл. 31) и к найденному из опыта повышению давления в ударной волне, инициирующей детонационное воспламенение. [42]
По тем же причинам, по которым трудно осуществить расчет скорости детонации в двигателе, затруднена и оценка повышения давления, исходя из известной скорости детонации. Для расчета величин я е - ТУТе соответственно е p0 / pi и Т, необходимо знание температуры Тс в той части заряда, в которой распространяется детонационная волна; а эта величина, помимо давления в камере сгорания перед детонационным воспламенением, определяется и количеством тепла, выделившимся от предпламенной реакции в детонирующей части заряда. [43]
По тем же причинам, по которым трудно осуществить расчет скорости детонации в двигателе, затруднена и оценка повышения давления, исходя из известной скорости детонации. Для расчета величин л s - Ti / Tc в соответственно е p0 / pi и Ti, необходимо знание температуры T C в той части заряда, в которой распространяется детонационная волна; а эта величина, помимо давления в камере сгорания перед детонационным воспламенением, определяется и количеством тепла, выделившимся от предпламенной реакции в детонирующей части заряда. [44]
На основании этого можно предполагать, что с ускорением пламени в начале предетонационного периода связано образование волны сжатия конечной амплитуды - элементарной ударной волны, распространяющейся впереди пламени со сверхзвуковой скоростью. Поскольку каждая из последовательных элементарных волн, рождающихся в процессе предетонационного ускорения горения распространяется в массовом потоке предшествующей волны и в газе, нагретом от сжатия в ней, волны догоняют друг друга, соединяясь в единую ударную волну такой мощности, которая необходима для детонационного воспламенения данной смеси. На рис. 259 показаны образцы таких фоторегистраций для возникновения детонации в конце короткой трубы, а на рис. 260 - для начальной стадии предетонационного периода, с увеличенной примерно в 25 раз скоростью развертки. Здесь особенно наглядно видно прогрессирующее возрастание скорости распространения в серии последовательных волн сжатия. Как видно на рис. 259, соединение волн сжатия в ударную волну может происходит. [45]