Cтраница 2
При возникновении вибрационного горения камера сгорания совершает интенсивные как резонансные, так и вынужденные колебания и служит мощным источником низкочастотных колебаний, превышающих интенсивность роторной вибрации. [16]
Подробное рассмотрение вибрационного горения с этих противоположных точек зрения вряд ли имеет большой смысл, так как решение одной из двух названных задач в какой-то мере решает и противоположную: все мероприятия, которые полезны для подавления колебаний, будут вредны для их возбуждения, и наоборот. [17]
Борьба с вибрационным горением ведется путем увеличения разности давлений впрыска и в камере сгорания. Тогда колебания давления в камере сказываются на подаче топлива в меньшей степени. С этой же целью увеличивают массовую скорость движения топлива по топливопроводам путем уменьшения диаметра топливопровода. [18]
Борьба с вибрационным горением осуществляется и путем использования топлив, обладающих малым периодом задержки самовоспламенения и большой скоростью сгорания. В этом случае сокращается время от момента впрыска до полного сгорания топлива и быстрее выравнивается давление в камере сгорания; амплитуда колебаний уменьшается. [19]
Борьба с вибрационным горением, происходящим по этой схеме, мыслима двумя различными методами. С одной стороны, положительный эффект можно ожидать в том случае, если изменить фазу отрыва вихря, с другой, - если уменьшить его размеры. Что касается первого пути, то надо сразу сказать, что воздействовать на фазу такого сложного явления, как отрыв вихря, очень трудно. Если же пойти по второму пути, то простое конструктивное мероприятие - установка спрямляющих решеток на пути следования вихря - может оказать существенное воздействие на процесс вибрационного горения. Спрямляющие решетки употребляются, как известно, в тех случаях, когда оказывается необходимым успокоить течение, придать всем его струйкам направление, параллельное стенкам трубы. [20]
Снятые при вибрационном горении осциллограммы показывают почти точно синусоидальное изменение давления у закрытого конца трубы. Хотя совпадение расчетных и опытных частот вселяет почти полную уверенность в том, что наблюдавшиеся колебания имеют акустическую природу, был поставлен дополнительный эксперимент, окончательно подтвердивший это предположение. [21]
![]() |
Приспособление гкаротрубного котла для работы на газовом топливе с горелками с принудительной подаяей воздуха. [22] |
В некоторых случаях вибрационное горение может быть использовано для интенсивности теплообмена. [23]
В основе механизма вибрационного горения лежит взаимодействие зоны горения и потока. Динамика зоны горения характеризуется возмущениями тепловыделения, теплового сопротивления и скорости горения, а динамика потока определяется возмущениями давления, скорости и энтропии. Характер взаимодействия зоны горения и потока определяется конфигурацией системы и ее гидравлическими и акустическими характеристиками, а также свойствами зоны горения. [24]
В построении теории вибрационного горения задача прежде всего состоит в разумной идеализации возмущенного процесса горения, с тем чтобы сформулировать условия в зоне теплоподвода, необходимые для составления исходных уравнений сохранения массы, импульса и энергии. [25]
В основу теории вибрационного горения в ЖРД положены три основных предположения. Поскольку количественное описание превращения топлива в сгоревшие газы, требующее знания всех промежуточных физико-химических процессов, в настоящее время невозможно, а целесообразность такого описания, вообще говоря, сомнительна, первое основное предположение состоит в замене быстрого ( но все же происходящего с некоторой конечной скоростью) химического превращения скачкообразным процессом с определенным запаздыванием воспламенения во времени и в пространстве. [26]
Приводится расчет режимов нормального и вибрационного горения при работе панельных горелок. Выведены формулы для подсчета границ возникновения режима вибрационного горения при работе панельных горелок. [27]
То обстоятельство, что вибрационное горение возникает в камерах ГТУ все же не всегда, хотя всегда в них имеют место флуктуации давления и скорости, говорит о том, что процесс этот представляет собой нелинейное явление, для которого характерно существование пороговых величин начального возмущения, зависящих от гидравлических, акустических и других характеристик камеры сгорания и ее составных элементов. [29]
Более сложным оказывается случай вибрационного горения в трубе, закрытой с одного конца и заполненной неподвижной горючей смесью. Опыт показывает [34], что если поджечь смесь с открытого конца трубы, фронт пламени будет медленно распространяться к закрытому концу трубы; через небольшой промежуток времени возникают акустические колебания с частотами, меняющимися скачками; эти частоты близки к собственным частотам колебаний газового столба в трубе. [30]