Cтраница 4
Схема аккумуляции волн сжатии в ударную волну, инициирующую детонацию в трубе. [46] |
На основании этого можно предполагать, что с ускорением пламени в начале предето-пационного 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 пре-детонационного 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 фоторегистрации 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. [47]
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. [48]
В ударной волне равной скорости я 32 и б 6 3, чему соответствует нагрев до 74 1830, снова значительно превышающий экспериментально установленное повышение температуры, необходимое для воспламенения. К, практически совпадающая с наблюдаемой температурой детонационного воспламенения. [49]
При уменьшении избытка воздуха ниже некоторого предела - обычно до ос1 5 - 1 4, сгорание в дизеле сопровождается обильным выделением свободного углерода на выхлопе, что лимитирует полное использование рабочего объема цилиндра и повышение литровой мощности. Рассмотрим, в какой из стадий процесса сгорания в дизеле возможен столь глубокий термический распад угелеводородной молекулы. В связи с этим обратимся к аналогу дизельного воспламенения - детонационному воспламенению - в двигателе искрового зажигания, в котором при достаточно интенсивной детонации также появляется дым на выхлопе. [50]
При уменьшении избытка воздуха ниже некоторого предела - обычно до х1 5 - 1 4, сгорание в дизеле сопровождается обильным выделением свободного углерода на выхлопе, что лимитирует полное использование рабочего объема цилиндра и повышение литровой мощности. Рассмотрим, в какой из стадий процесса сгорания в дизеле возможен столь глубокий термический распад угелеводородной молекулы. В связи с этим обратимся к аналогу дизельного воспламенения - детонационному воспламенению - в двигателе искрового зажигания, в котором при достаточно интенсивной детонации также появляется дым на выхлопе. [51]
Накопление перекисей ( сплошные. [52] |
В аналогичной работе Даунса и др. [24] была элиминирована реакция на NOa, но осталось неразделенным определение органических перекисей и ШОг. 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 тг1500 об / мин, это соответствует около 780 мксек, времени, близкому к интервалу, отделяющему возникновение холодного пламени от детонационного воспламенения в двух рассмотренных выше примерах. [53]