Cтраница 1
![]() |
Зависимость от давления скорости горения двухфазных заря - yg дов нитроглицериновый порох - жидкость. [1] |
Турбулентное горение наблюдается и в смеси зерен перхлората аммония с бензином ( 20 вес. С уменьшением размера частиц перхлората скорость турбулентного горения уменьшается. [2]
Турбулентное горение разделяющей холодный и горючий газ и распространяю - ( о щие представления) ще % ся по газу с И3вестной скоростью - нормальной скоростью пламени, понятие о ведущей точке пламени и общие свойства фронта пламени в потоке оказываются полезными и при рассмотрении турбулентного горения. Будучи помещенными в турбулентный поток горючего газа разные участки фронта переносятся вместе с газом с различными скоростями, которые слагаются из средней скорости движения и пульсационной составляющей, изменяющейся в пространстве и во времени. Хаотические пульсации скорости искривляют фронт пламени, форма которого становится сложной. Максимальные пульсации скорости в направлении распространения зоны горения создают лидирующие участки фронта пламени, которые возглавляются ведущими точками. Таких ведущих точек может быть много. [3]
Турбулентное горение, встречающееся, по существу, в подавляющем большинстве случаев, изучено недостаточно и требует самого разностороннего обследования. Турбулентность должна быть охарактеризована более подробно, чем сейчас ( по корреляционному коэффициенту и интенсивности); следует развивать изучение спектра пульсаций. Взаимное влияние турбулентности и пламени должно изучаться с точки зрения механизма ускорения, структуры зоны, тепловой стороны явления. Развитие теории турбулентного горения тормозится не только недостаточностью общих идей, но также неопределенностью эмпирических знаний. Поэтому проведение широких экспериментов с обследованием особенностей турбулентного горения совершенно необходимо. [4]
Турбулентное горение изучено еще недостаточно вследствие сложности общей теории турбулентности. Оно рассматривается как результат одновременного действия турбулентного обмена и химической реакции. [5]
Турбулентное горение ЖВВ за пределом устойчивости, как мы отмечали выше, приводит к зарождению вихрей в газовой фазе. Если вследствие тех или иных причин стационарный процесс вихреобразования будет нарушен, в жидкость из газовой фазы лойдет волна разрежения. Однако давление возникновения тур - булентного горения, как правило, составляет 10 атм и более. В результате существенное сжатие кавитационных пузырьков достичь трудно, и это делает кавитационный механизм возбуждения взрыва через пульсации давления в продуктах сгорания мало вероятным. В то же время некоторые быстрогорящие жидкости, дающие возмущенное горение при низких давлениях ( ме-тилнитрат, смеси тетранитрометана с рядом углеводородных горючих), могут оказаться объектами кавитационного взрыва. [6]
![]() |
Зависимость скорости горения двухфазных зарядов нитроглицеринового пороха ( диаметр зерна 1 мм от вязкости наполняющей жидкости. [7] |
Возникновение турбулентного горения можно представить себе следующим образом: в определенных условиях нормальное горение становится неустойчивым, газообразные продукты сгорания проникают в поры заряда, вытесняя жидкость и поджигая стенки пор. Вытесненная жидкость в других местах выбрасывается в поток продуктов сгорания, зона пламени продвигается вперед благодаря конвективному движению по порам, а не из-за прогрева свежих порций вещества по механизму кондуктивной теплопередачи. Снимки показывают, что передний фронт турбулентного горения оставляет за собой зону, состоящую из горящих зерен ВВ и пор, между которыми жидкость уже удалена. [8]
![]() |
Зависимость скорости горения двухфазных зарядов перхлората аммония с бензином ( 1 - 3 и резиновым клеем ( 4 - 5 при различных размерах зерна перхлората аммония. [9] |
Развитию турбулентного горения способствует наличие сухого участка щели над поверхностью жидкости, но скорость турбулентного горения при этом не меняется. [10]
Для турбулентного горения ( при мелкомасштабной турбулентности) следует ожидать заметного растягивания зоны пламени вследствие охлаждения реагирующих газов холодной исходной смесью при интенсивном перемешивании. [11]
Скорости турбулентного горения определяются по результатам измерений расхода горючего газа и ( обычно) по фотографиям конуса турбулентного пламени. [12]
Модель турбулентного горения, как пульсирующего воспламенения, хотя и находится в количественном согласии с известными данными наблюдений над турбулентными пламенами, в настоящем виде представляет лишь первое приближение к теории турбулентного горения. [13]
Теория турбулентного горения еще далека от своего завершения. [14]
![]() |
Фронт пламени при ламинарном ( а и турбулентном ( б горении. [15] |