Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
УЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА ПРИ ДЕТОНАЦИИ. ПРЕДЕЛЫ ДЕТОНАЦИИ И ПРИЧИНЫ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Детонация – процесс химического превращения взрывчатого вещества, сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по веществу в виде волны от одного слоя к другому со сверхзвуковой скоростью. Пределы детонации определяются природой топлива и характеристиками двигателя.
Существуют пределы детонации по составу смеси, давлению и диаметру трубы. Хотя скорость детонации не зависит от кинетики химических реакций, ряд явлений теснейшим образом связан с нею, и особенно это относится к пределам детонации.
Пределы детонации зависят от вида и энергии источника зажигания, а также аппаратных условий. Надо полагать, что при детонации, как и при дефлаграции возможны потери двух типов: при взаимодействии со стенками и радиационные. Очевидно, что истинные пределы детонации должны быть обусловлены одними радиационными потерями и не зависеть от диаметра трубы. Однако такие измерения не производились, известные пределы нельзя считать окончательными, не зависящими от аппаратурных условий, хотя значительное их расширение маловероятно.
Детонация представляет собой распространение горения со сверхзвуковой скоростью, точнее, распространение в горючей среде самоподдерживающейся (за счет энерговыделения при экзотермической реакции) ударной волны. Образование детонационных взрывных волн без искусственного инициирования обусловлено неустойчивостью нормального горения (процесса распространения ламинарного пламени). В результате развития внутренней неустойчивости пламени, процесс горения автотурбулизуется, и движение пламени ускоряется: происходит резкое увеличение скорости фронта горения по сравнению с ламинарными режимами за счет увеличения площади поверхности горения. Принципиальная возможность явления детонации следует из того, что при прохождении через любое вещество фронта ударной волны оно нагревается. Если ударная волна достаточно сильна, то это нагревание может поджечь горючую смесь, что и приводит к детонации. Возникающая при этом поверхность нормального разрыва называется детонационной волной. Главная опасность детонации заключается в повышенной отдаче тепла от сгоревших газов в стенки камеры сгорания из-за более высоких температур в детонационной волне и увеличения коэффициента теплоотдачи в результате срыва пограничного слоя более холодного газа. При детонации газ вступает в реакцию под действием ударной волны, сжимающей и нагревающей газ. Поэтому естественный, наиболее простой и быстрый способ вызывать детонацию заключается в том, чтобы создать во взрывчатой смеси мощную ударную волну. Такая волна вызовет практически мгновенное воспламенение смеси, а это и есть детонация. Явление перехода нормального горения в детонацию заключается в том, что при распространении пламени в длинной трубе скорость его постепенно увеличивается, и на некотором расстоянии от места зажигания возникает детонационная волна. Длина преддетонационного периода зависит не только от состояния исходной смеси, но и от гидродинамических условий, при которых происходит распространение пламени, от диаметра трубы, состояния стенок (гладкие или шероховатые) и т. д. рис.47 Расстояние до места возникновения детонации весьма сильно зависит от состава смеси: разбавление смеси инертными газами или прибавление большого избытка одного из компонентов увеличивает это расстояние. Следует отметить, что не при всяком составе смеси горение может перейти в детонацию. Существуют известные критические значения состава и начального давления, называемые взрывными пределами, при переходе через которые самопроизвольный переход горения в детонацию становится невозможным. Опыты по измерению взрывных пределов производились в установке, изображённой на рис. 47. Стеклянные трубки F и F ' располагались на расстоянии 11 и 32 м от места зажигания. Общая длина трубы составляла 40 м. Большая длина трубы давала возможность безошибочно определять стационарность распространяющейся волны. Значения взрывных пределов для ряда смесей приведены в таблице X. Внимательное рассмотрение фотографий перехода горения в детонацию показывает, что это явление нельзя рассматривать как непрерывное увеличение скорости распространения реакции от нормальной скорости пламени до скорости детонации. При воспламенении действительно возникает нормальное распространение. Скорость его постепенно возрастает, не достигая, однако, скорости детонации. Детонационная волна возникает внезапно, причём место её возникновения легко отличить на фотографии, так как яркость детонационной волны гораздо больше яркости пламени. В момент возникновения детонации из той же точки выходит и вторая волна, которая распространяется по продуктам взрыва как ударная. Это—так называемая ретонационная волна. В точке возникновения детонации часто обнаруживаются дробление трубки или другие признаки, указывающие на резкое повышение давления, превышающее даже давление в распространяющейся далее детонационной волне. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы