Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634757)
Контекстум
.
Физика горения и взрыва  / №6 2015

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КАМЕРЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ СПИНОВОЙ ДЕТОНАЦИИ СМЕСЕЙ СИНТЕЗ-ГАЗ — ВОЗДУХ (330,00 руб.)

0   0
Первый авторБыковский
АвторыЖдан С.А., Ведерников Е.Ф., Самсонов А.Н.
Страниц13
ID356617
АннотацияВ проточной кольцевой цилиндрической камере диаметром 306 мм исследованы режимы непрерывного детонационного сжигания смесей синтез-газ — воздух в поперечных (спиновых) детонационных волнах. Рассмотрены смеси оксида углерода и водорода в пропорциях 1/1, 1/2 и 1/3. Варьировались геометрия камеры и система подачи, а также расходы воздуха и синтез-газа и их соотношения. Определено влияние добавочной подачи воздуха в продукты на параметры детонационных волн, давление в камере и удельный импульс. Расширена область реализации непрерывной спиновой детонации смеси синтез-газ — воздух по удельным расходам смеси от 25 до 786 кг/(с · м2). Показано, что добавочная подача воздуха увеличивает давление в камере, тягу, число детонационных волн и снижает их скорость. Исследована структура течения в области детонационных волн. Для ряда значений коэффициента расширения камеры сгорания построена область реализованных режимов детонации в координатах «коэффициент избытка горючего — удельный расход воздуха», рассчитан удельный импульс силы тяги.
УДК534.222.2,544.454.3
ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КАМЕРЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ СПИНОВОЙ ДЕТОНАЦИИ СМЕСЕЙ СИНТЕЗ-ГАЗ — ВОЗДУХ / Ф.А. Быковский [и др.] // Физика горения и взрыва .— 2015 .— №6 .— С. 73-85 .— URL: https://rucont.ru/efd/356617 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

72 УДК 534.222.2,544.454.3 ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КАМЕРЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕПРЕРЫВНОЙ СПИНОВОЙ ДЕТОНАЦИИ СМЕСЕЙ СИНТЕЗ-ГАЗ — ВОЗДУХ Ф. А. <...> Показано, что добавочная подача воздуха увеличивает давление в камере, тягу, число детонационных волн и снижает их скорость. <...> Для ряда значений коэффициента расширения камеры сгорания построена область реализованных режимов детонации в координатах «коэффициент избытка горючегоудельный расход воздуха», рассчитан удельный импульс силы тяги. <...> Ключевые слова: непрерывная спиновая детонация, синтез-газ, воздух, поперечные детонаВ проточной кольцевой цилиндрической камере диаметром 306 мм исследованы режимы непрерывного детонационного сжигания смесей синтез-газ — воздух в поперечных (спиновых) детонационных волнах. <...> Варьировались геометрия камеры и система подачи, а также расходы воздуха и синтез-газа и их соотношения. <...> Определено влияние добавочной подачи воздуха в продукты на параметры детонационных волн, давление в камере и удельный импульс. <...> Расширена область реализации непрерывной спиновой детонации смеси синтез-газ— воздух по удельным расходам смеси от 25 ционные волны, камера сгорания, структура течения. <...> DOI 10.15372/FGV20150610 ВВЕДЕНИЕ В настоящее время в России и за рубежом ведется интенсивное теоретическое и экспериментальное изучение непрерывного детонационного сжигания топлива по схеме Б. В. Войцеховского (в поперечных детонационных волнах [1]). <...> Отметим, что первые успешные эксперименты по реализации в проточных кольцевых цилиндрических камерах сгорания непрерывной спиновой детонации (НСД) в топливовоздушных смесях (ТВС) были проведены для смесей С2Н2 — воздух [3] иН2 — воздух [4]. <...> Для реализации НСД топливовоздушных смесей в камерах сгорания двигателей и стационарных энергетических установок перспективным топливом может быть синтез-газ, производство которого в настоящее время хорошо освоено [5, 6]. <...> Быковский Ф. А., Ждан С. А., Ведерников Е. Ф., Самсонов А. Н., 2015. c камере <...>