Cтраница 1
Детонация газовой смеси возможна тогда, когда скорость сгорания настолько велика, что реакция завершается или почти завершается во фронте волны, а количество выделяющейся энергии достаточно для поддержания стационарной ударной волны. При некоторых концентрациях горючего ( нижний и верхний пределы) скорость реакции и тепловыделение уменьшаются, а ширина зоны реакции возрастает, что приводит к увеличению потерь энергии. При этом уменьшается скорость движения детонационной волны и снижается температура сжимаемой смеси во фронте ударной волны, и распространение стационарной детонационной волны становится невозможным. Концентрационные пределы детонации расширяются с ростом давления. [1]
Детонация газовой смеси возбуждается в точке пересечения оси симметрии с поверхностью ( точка 0 на рис. 12.52) и распространяется по заряду со скоростью D. После выхода детонационной волны на поверхность заряда в воздухе формируется ударная волна, ограниченная фронтом и поверхностью газового пузыря продуктов взрыва. [2]
![]() |
Скорость детонации гремучего газа с различными примесями. [3] |
Из таблицы видно, что скорость детонации газовой смеси существенно зависит от природы добавляемого газа. Добавка азота и ислорода снижает скорость детонации. Добавка же Н2 приводит к значительному повышению скорости детонации, несмотря на то, что температура детонирующей смеси при этом заметно падает. [4]
Наличие концентрационных пределов обусловлено уменьшением скорости детонации газовой смеси и возрастанием тепло-иотерь в стенке трубы при уменьшении концентрации. [5]
Пользуясь этой теорией, исследователи вычислили скорости детонации газовых смесей в трубах, хорошо совпадающие с экспериментально найденными значениями. Совпадение теоретически вычисленных и экспериментально определенных значений скорости детонации подтверждает справедливость представлений, на которых основывается гидродинамическая теория детонации. [6]
Была предложена [39] обобщенная таблица для определения параметров детонации газовых смесей. С помощью нее, зная два любых параметра детонации, можно определить все остальные. В рассмотренном примере за походные взяты повышение давления и скорость детонации эквимолярной кислородно-ацетиленовой смеси с начальной температурой 15 С по данным Мансона [20] ( см. стр. [7]
Из таблицы 42 видно, что вычисленные таким образом скорости детонации газовых смесей во всех случаях значительно лучше согласуются с эспериментальными данными, чем расчет, базирующийся на количественной реакции. [8]
В книге изложены основные положения, характеризующие ламинарное горение и детонацию газовых смесей, а также условия гашения пламени в узких каналах. Описаны различные типы огнепреградителей, ориентировочный расчет пламегася-щих каналов. Приведено описание пористых масс для ацетиленовых баллонов, жидкостных и сухих предохранительных затворов для газопламенной обработки металлов. Рассмотрены вопросы, связанные с сопротивлением огнепреградителей газовому потоку и способы испытания огнепреградителей. Даны рекомендации по применению огнепреградителей. [9]
Из, изложенного выше ясно, почему в трубах достаточно малого диаметра детонация газовых смесей протекает с пониженной скоростью: в этих условиях интенсивность теплопередачи через стенки существенно увеличивается. Некоторое расширение концентрационных пределов в трубах большого диаметра объясняется тем, что при увеличении диаметра трубы уменьшаются относительные потери энергии на теплоотдачу и трение. Основы теории пределов и расчета скорости детонации с учетом потерь на теплопередачу и трение газа о стенки трубы для газовых смесей разработаны. [10]
![]() |
DO. Схема действия вибрационной чаши.| Схема установки для вибрационной очистки во влажном абразиве. [11] |
Фирма Бош ( ФРГ) изготовляет установки для удаления заусенцев у небольших деталей посредством детонации газовой смеси и сгорания тонких заусенцев. [12]
Взрывы в факельных трубопроводах и технологическом оборудовании показывают, что в них могут создаваться условия для детонации газовых смесей. Поэтому для предотвращения крупны. На особе ответственных трубопроводах сброса газа в магистральный фа кельный газопровод, по-видимому, целесообразно установить не только гидрозатворы, но и огнепреградители и другие средства локализации взрыва. [13]
Взрывы в факельных трубопроводах и технологическом оборудовании показывают, что в них могут создаваться условия для детонации газовых смесей. Поэтому для предотвращения крупных аварий следует, по-видимому, все строящиеся и действующие факельные установки оборудовать огнепреградителями и другими эффективными средствами локализации пламени факела. На особо ответственных трубопроводах сброса газа в магистральный факельный газопровод, по-видимому, целесообразно установить не только гидрозатворы, но и огнепреградители и другие средства локализации взрыва. [14]
Результаты сравнительных подсчетов показывают, что при давлениях ра, превышающих 10 атм, что при детонации обычных газовых смесей всегда выполняется, пренебрежение ро лишь незначительно отражается на точности вычислений. [15]