首页 > 最新文献

Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion最新文献

英文 中文
УСКОРЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ ЯЗЫКА C++ 用c++的新特性加速度数字电路模拟脉动燃烧目标
Pub Date : 2023-05-30 DOI: 10.30826/ce23160206
В. Г. Крупкин, Г. Н. Мохин
Проведены численные эксперименты по производительности численных схем для моделиро- вания воспламенения и пульсирующего горения на персональном компьютере с использованием новых возможностей языка программирования C++. В качестве модельной рассматривалась задача иниции- рования горения в конденсированном веществе, где возможны пульсирующие и хаотические режимы. Описано влияние различных компонентов, входящих в современный стандарт языка C++ и библиотеку стандартных шаблонов (standard template library, STL) языка C++, таких как стандартные контейнеры и ал- горитмы в однопоточной и параллельной, многопоточной реализации. Предложены варианты ускорения расчетов посредством выбора алгоритмов параллельной обработки и аппроксимаций экспоненциального члена в уравнениях горения. Показано, что на производительность численной схемы существенно влияет аппаратное кэширование, что, в свою очередь, также должно учитываться при выборе алгоритма.
使用c++编程语言的新特性,在个人电脑上进行数值实验,模拟点火和脉动燃烧。模型考虑的目标是在凝结物质中进行燃烧,在那里可以实现脉动和混乱模式。c++标准标准的不同组件和标准模式库(STL) c++标准库(标准标准标准图书馆)的影响,如单流程和并行多流程实现中的标准容器和al - goritma。在燃烧方程中,通过选择并行处理算法和指数成员近似法提供了加速计算的可能性。数字电路的性能受到硬件缓存的显著影响,因此在选择算法时也必须考虑到这一点。
{"title":"УСКОРЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ ЯЗЫКА C++","authors":"В. Г. Крупкин, Г. Н. Мохин","doi":"10.30826/ce23160206","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160206","url":null,"abstract":"Проведены численные эксперименты по производительности численных схем для моделиро- вания воспламенения и пульсирующего горения на персональном компьютере с использованием новых возможностей языка программирования C++. В качестве модельной рассматривалась задача иниции- рования горения в конденсированном веществе, где возможны пульсирующие и хаотические режимы. Описано влияние различных компонентов, входящих в современный стандарт языка C++ и библиотеку стандартных шаблонов (standard template library, STL) языка C++, таких как стандартные контейнеры и ал- горитмы в однопоточной и параллельной, многопоточной реализации. Предложены варианты ускорения расчетов посредством выбора алгоритмов параллельной обработки и аппроксимаций экспоненциального члена в уравнениях горения. Показано, что на производительность численной схемы существенно влияет аппаратное кэширование, что, в свою очередь, также должно учитываться при выборе алгоритма.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"46 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84655560","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА РИСКА ВЗРЫВАВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИРАХ МОСКВЫ 通过炸毁莫斯科的碳化公寓来确定风险指数
Pub Date : 2023-05-30 DOI: 10.30826/ce23160204
В. Ф. Мартынюк, Александр Викторович Коробов, П. Н. Бугаев
С использованием метода ранжирования газифицированных квартир по степени опасности взрыва обследовано 15 591 квартир в жилых многоквартирных домах г. Москвы. Оценка степени рис- ка взрыва проведена с использованием графа рисков. Путь по графу рисков основывается на оценке показателей четырех элементов риска, определяющих возможные последствия взрыва и его вероятность. Оценка показателей проводилась на основании результатов ежегодного технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО) и опроса слесарей, проводящих техническое обслуживание. Получены распределения значений показателей элементов риска и газифицированных квартир города Москвы по степени опасности взрыва.
根据爆炸的危险程度对碳化公寓进行分类,调查了莫斯科公寓楼中的15591套公寓。使用风险图对爆炸的程度进行了评估。风险图的路径基于对四种风险因素的评估,这些因素决定了爆炸的潜在影响和可能性。该指标的评估是基于家庭和家庭燃气设备的年度维护和维修(tvd)和维修锁匠的调查。根据爆炸的危险程度,已经分配了危险因素的价值和莫斯科的碳化公寓。
{"title":"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА РИСКА ВЗРЫВАВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИРАХ МОСКВЫ","authors":"В. Ф. Мартынюк, Александр Викторович Коробов, П. Н. Бугаев","doi":"10.30826/ce23160204","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160204","url":null,"abstract":"С использованием метода ранжирования газифицированных квартир по степени опасности взрыва обследовано 15 591 квартир в жилых многоквартирных домах г. Москвы. Оценка степени рис- ка взрыва проведена с использованием графа рисков. Путь по графу рисков основывается на оценке показателей четырех элементов риска, определяющих возможные последствия взрыва и его вероятность. Оценка показателей проводилась на основании результатов ежегодного технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО) и опроса слесарей, проводящих техническое обслуживание. Получены распределения значений показателей элементов риска и газифицированных квартир города Москвы по степени опасности взрыва.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"17 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74925303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВЛИЯНИЕ РАСХОДА УЛЬТРАПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА НА ПАРОВУЮ ГАЗИФИКАЦИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 过热蒸汽对有机废物蒸气的影响
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160105
А. С. Силантьев, Ильяс Александрович Садыков, В. А. Сметанюк, Ф. С. Фролов, Сергей Михайлович Фролов, Я. К. Хасяк, А. Б. Воробьёв, А.В. Иноземцев, Я. О. Иноземцев
Продолжена работа по развитию технологии импульсно-детонационной пушки (ИДП) для конверсии органических отходов в синтез-газ в двухкомпонентной среде ультраперегретого водяного пара (УПП) и диоксида углерода, полученной в результате импульсной детонации смеси природный газ -кислород с рабочей частотой 1 Гц. Проведены экспериментальные исследования на конвертере отходов с проточным реактором объемом 40 дм21 и двумя ИДП суммарным объемом 2,4 или 3,2 дм21 , что приблизительно в 6 и в 4,5 раз меньше, чем в предыдущих исследованиях. Цель исследований состояла в поиске таких конструктивных и режимных параметров конвертера жидких органических отходов, при которых продукты газификации содержали бы минимальное количество СО2 при работе конвертера с частотой 1 Гц. В качестве отходов использовалось отработанное машинное масло. Показано, что по сравнению с экспериментами, проведенными ранее при более высокой средней температуре стенки реактора-газификатора и при использовании ИДП значительно большего объема, содержание Н2, СО, СН4 и CO2 в синтез-газе практически не изменилось, однако экономичность процесса газификации существенно повысилась: с помощью 1 г природного газа удалось газифицировать до 4 г сырья. Показано, что определяющую роль в процессе газификации жидкого сырья играет время, в течение которого сырье пребывает в ИДП, а не в самом реакторе-газификаторе. Определены минимальное отношение между расходами УПП и жидкого органического сырья, минимальное отношение между расходами горючего газа и жидкого органического сырья и степень использования УПП в процессе газификации жидкого сырья.
继续发展脉冲引爆加农炮技术,将有机废物转化为合成气体,在过热水蒸汽(hpp)的两部分环境中,以及由1赫兹脉冲爆炸产生的二氧化碳转化为工作频率为1赫兹的二氧化碳。在废物转换器上进行了实验研究,其中40 dm21和2 dm21流体为2.4或3.2 dm21,大约是之前研究的6倍和4.5倍。研究的目的是寻找这种有机液体废物转换器的结构和制度参数,在1赫兹转换器的工作中,汽水产品的二氧化碳含量最低。废油被用作废物。进行的实验表明,相比早期反应器壁平均温度较高气化器体积更大、内容和使用pdip h2、ch4和合成气中二氧化碳变化不大,然而经济型气化过程:通过大幅度增加1 g天然气设法газифицирова到4 g奶酪。在液态材料的碳化过程中,时间决定了物质在idp中的作用,而不是在汽水反应堆中。已确定了scp和液体有机材料之间的最低成本,燃气和液体有机材料之间的最低比率,以及液体材料蒸发过程中使用scp的程度。
{"title":"ВЛИЯНИЕ РАСХОДА УЛЬТРАПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА НА ПАРОВУЮ ГАЗИФИКАЦИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ","authors":"А. С. Силантьев, Ильяс Александрович Садыков, В. А. Сметанюк, Ф. С. Фролов, Сергей Михайлович Фролов, Я. К. Хасяк, А. Б. Воробьёв, А.В. Иноземцев, Я. О. Иноземцев","doi":"10.30826/ce23160105","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160105","url":null,"abstract":"Продолжена работа по развитию технологии импульсно-детонационной пушки (ИДП) для конверсии органических отходов в синтез-газ в двухкомпонентной среде ультраперегретого водяного пара (УПП) и диоксида углерода, полученной в результате импульсной детонации смеси природный газ -кислород с рабочей частотой 1 Гц. Проведены экспериментальные исследования на конвертере отходов с проточным реактором объемом 40 дм21 и двумя ИДП суммарным объемом 2,4 или 3,2 дм21 , что приблизительно в 6 и в 4,5 раз меньше, чем в предыдущих исследованиях. Цель исследований состояла в поиске таких конструктивных и режимных параметров конвертера жидких органических отходов, при которых продукты газификации содержали бы минимальное количество СО2 при работе конвертера с частотой 1 Гц. В качестве отходов использовалось отработанное машинное масло. Показано, что по сравнению с экспериментами, проведенными ранее при более высокой средней температуре стенки реактора-газификатора и при использовании ИДП значительно большего объема, содержание Н2, СО, СН4 и CO2 в синтез-газе практически не изменилось, однако экономичность процесса газификации существенно повысилась: с помощью 1 г природного газа удалось газифицировать до 4 г сырья. Показано, что определяющую роль в процессе газификации жидкого сырья играет время, в течение которого сырье пребывает в ИДП, а не в самом реакторе-газификаторе. Определены минимальное отношение между расходами УПП и жидкого органического сырья, минимальное отношение между расходами горючего газа и жидкого органического сырья и степень использования УПП в процессе газификации жидкого сырья.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"160 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85408689","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Р-СБН5С(О2Н)НСБН4ОН И ЦЕПНОЕ ОКИСЛЕНИЕ P-БЕНЗИЛФЕНОЛА P- sbn5s (o2n)和P-汽油酚链氧化
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160101
Г. А. Поскрёбышев, А. А. Поскрёбышев
С помощью современных методов молекулярного моделирования определены значения -f H°(1, CORR)HRmean = -105,5 ± 6,9 Дж/моль и S°(1, CORR)iRot = 517,9 Дж/(моль-К) p-бензи-ленгидропероксидфенола (CeHsHC(O2H)CeH4OH, 1). Рассчитанные значения позволили установить, что реакции CeHsHC(O2)CeH4OH с p-бензилфенолом (CoH5CH2CeH4OH), ведущие к образованию CeHsC HCeH4OH и CeH5CH2CeH4O , являются термохимически благоприятными. Как следствие, предполагается, что добавление p-бензилфенола в метановоздушные смеси может привести к снижению времени их воспламенения.
用现代的分子模拟方法定义值H°f (1, CORR) HRmean = - 105.5±6.9 j / mol和S°(CORR) iRot 517.9 j = 1 / (- k) p -苄ленгидропероксидфенол祷告(CeHsHC (O2H) CeH4OH 1)。计算值允许认定CeHsHC反应(O2)和p -бензилфенолCeH4OH (CoH5CH2CeH4OH)通往教育CeHsC HCeH4OH CeH5CH2CeH4O,热化学良性。因此,预计在甲烷气体混合物中加入p-汽油酚会减少点火时间。
{"title":"ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Р-СБН5С(О2Н)НСБН4ОН И ЦЕПНОЕ ОКИСЛЕНИЕ P-БЕНЗИЛФЕНОЛА","authors":"Г. А. Поскрёбышев, А. А. Поскрёбышев","doi":"10.30826/ce23160101","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160101","url":null,"abstract":"С помощью современных методов молекулярного моделирования определены значения -f H°(1, CORR)HRmean = -105,5 ± 6,9 Дж/моль и S°(1, CORR)iRot = 517,9 Дж/(моль-К) p-бензи-ленгидропероксидфенола (CeHsHC(O2H)CeH4OH, 1). Рассчитанные значения позволили установить, что реакции CeHsHC(O2)CeH4OH с p-бензилфенолом (CoH5CH2CeH4OH), ведущие к образованию CeHsC HCeH4OH и CeH5CH2CeH4O , являются термохимически благоприятными. Как следствие, предполагается, что добавление p-бензилфенола в метановоздушные смеси может привести к снижению времени их воспламенения.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"50 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73533620","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
СКОРОСТЬ ДЕТОНАЦИИ В СМЕСЯХ «ЖИДКОЕ ТОПЛИВО - ОКИСЛИТЕЛЬ» ПРИ Ф < 1 В МАЛОРАЗМЕРНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 小脉冲燃烧室f < 1液态燃料氧化剂混合爆炸速度
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160109
М. С. Ассад, И. И. Чернухо
Приведены результаты экспериментального исследования поведения детонационной волны в малоразмерной импульсной камере сгорания (L = 664 мм) реактивного типа при горении гетерогенных смесей «гептан-кислород-воздух» бедного (ф < 0,8) и околостехиометрического состава (ф « 1,0). Показано, что при сжигании бедной смеси (ф = 0,79; [02/воздух] = 0,70) детонации не происходит. Возбуждение детонационных волн возможно при формировании стехиометрической смеси с коэффициентом избытка горючего около единицы, несмотря на меньшее содержание кислорода в смеси ([02/воздух] = 0,63). При этом переход горения в детонацию происходит на расстоянии, достаточно близком к источнику воспламенения (250-300 мм).
在较低的脉冲燃烧室(L = 664毫米)反应性反应室(f < 0.8)和近端测量组成(f)的实验实验结果。在燃烧可怜的混合物(f = 0.79;(02/空气)= 0.70)没有爆炸。虽然混合物中氧含量较低((02/空气)= 0.63),但催化剂的诱导可能是由一种计量过高的计量比产生的。与此同时,燃烧到爆炸的距离非常接近于点火源(250-300毫米)。
{"title":"СКОРОСТЬ ДЕТОНАЦИИ В СМЕСЯХ «ЖИДКОЕ ТОПЛИВО - ОКИСЛИТЕЛЬ» ПРИ Ф < 1 В МАЛОРАЗМЕРНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ","authors":"М. С. Ассад, И. И. Чернухо","doi":"10.30826/ce23160109","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160109","url":null,"abstract":"Приведены результаты экспериментального исследования поведения детонационной волны в малоразмерной импульсной камере сгорания (L = 664 мм) реактивного типа при горении гетерогенных смесей «гептан-кислород-воздух» бедного (ф < 0,8) и околостехиометрического состава (ф « 1,0). Показано, что при сжигании бедной смеси (ф = 0,79; [02/воздух] = 0,70) детонации не происходит. Возбуждение детонационных волн возможно при формировании стехиометрической смеси с коэффициентом избытка горючего около единицы, несмотря на меньшее содержание кислорода в смеси ([02/воздух] = 0,63). При этом переход горения в детонацию происходит на расстоянии, достаточно близком к источнику воспламенения (250-300 мм).","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"60 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87436581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
NUMERICAL SIMULATION OF THE INTERACTION OF HETEROGENEOUS DETONATION WITH THE POROUS INSERT OF DIFFERENT GEOMETRY 非均质爆轰与不同几何形状多孔嵌片相互作用的数值模拟
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160108
D. Tropin, S. Lavruk
Numerical simulation of interaction of heterogeneous detonation with a porous insert was carried out. The mathematical model for porous inserts assumed that the porous zone was a continuous medium in the form of a grid of stationary cylinders. Main regimes and critical conditions of detonation attenuation in porous zones were obtained for micron-sized aluminum particles. Main features of the flow field in the channel were described. It was found that for micron particles in the empty space, a planar detonation wave formed. Main patterns for micron-sized combustible particles and inert porous zone were found. The critical height of the empty space without porous inserts was determined. The critical height of the empty space did not depend on the amount of open areas in the porous zone. The critical height did not depend on the width of the channel. For micron-sized particles, a physical explanation for the existence of planar detonation based on the values of thermal relaxation times is proposed.
对多孔嵌片与非均质爆轰相互作用进行了数值模拟。多孔插片的数学模型假定多孔区域是固定圆柱网格形式的连续介质。得到了微米级铝颗粒在多孔区爆轰衰减的主要规律和临界条件。描述了通道内流场的主要特征。研究发现,微米粒子在空腔中形成平面爆震波。发现了微米级可燃颗粒和惰性多孔区的主要分布规律。确定了无孔镶件的临界空腔高度。空腔的临界高度并不取决于多孔区开放面积的大小。临界高度并不取决于通道的宽度。对于微米级粒子,提出了基于热松弛时间值的平面爆轰存在的物理解释。
{"title":"NUMERICAL SIMULATION OF THE INTERACTION OF HETEROGENEOUS DETONATION WITH THE POROUS INSERT OF DIFFERENT GEOMETRY","authors":"D. Tropin, S. Lavruk","doi":"10.30826/ce23160108","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160108","url":null,"abstract":"Numerical simulation of interaction of heterogeneous detonation with a porous insert was carried out. The mathematical model for porous inserts assumed that the porous zone was a continuous medium in the form of a grid of stationary cylinders. Main regimes and critical conditions of detonation attenuation in porous zones were obtained for micron-sized aluminum particles. Main features of the flow field in the channel were described. It was found that for micron particles in the empty space, a planar detonation wave formed. Main patterns for micron-sized combustible particles and inert porous zone were found. The critical height of the empty space without porous inserts was determined. The critical height of the empty space did not depend on the amount of open areas in the porous zone. The critical height did not depend on the width of the channel. For micron-sized particles, a physical explanation for the existence of planar detonation based on the values of thermal relaxation times is proposed.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90152561","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
MATHEMATICAL MODELING OF CELLULAR DETONATION WAVE SUPPRESSION BY SYSTEM OF INERT POROUS BODIES 惰性多孔体抑制胞状爆震波的数学模型
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160106
D. Tropin, K. Vyshegorodcev
Numerical simulation of the interaction of cellular detonation in a hydrogen-air mixture with a system of porous filters located at the walls of the channel was carried out. The main regimes and critical conditions for the attenuation and suppression of detonation in the filter system were obtained. In the first realized regime, at the volume fraction of filter particles less than critical, a detonation wave (DW) decelerates to a velocity less than the Chapman-Jouguet velocity and propagates in a stationary mode; a detonation cell size increases. In the second realized regime, at the volume fraction of filter particles equal or greater than critical, a DW splits into the shock wave (SW) and the lagging combustion front with the destruction of cellular structure. A map of detonation regimes was constructed. It follows from this map that with an increase in the volume fraction of particles in the filters, the gap between the filters can also be increased to successfully suppress the detonation.
采用数值模拟的方法,研究了氢气-空气混合介质中细胞爆轰与通道壁上多孔过滤器的相互作用。得到了过滤系统中爆轰衰减和抑制的主要机制和临界条件。在第一种情况下,当过滤颗粒的体积分数小于临界时,爆震波(DW)减速到小于Chapman-Jouguet速度并以平稳模式传播;爆轰细胞尺寸增大。在第二种情况下,当过滤颗粒的体积分数等于或大于临界值时,DW分裂为激波(SW)和滞后燃烧前缘,并破坏细胞结构。绘制了一幅爆炸区域图。从该图可以看出,随着过滤器中颗粒体积分数的增加,过滤器之间的间隙也可以增加,以成功地抑制爆轰。
{"title":"MATHEMATICAL MODELING OF CELLULAR DETONATION WAVE SUPPRESSION BY SYSTEM OF INERT POROUS BODIES","authors":"D. Tropin, K. Vyshegorodcev","doi":"10.30826/ce23160106","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160106","url":null,"abstract":"Numerical simulation of the interaction of cellular detonation in a hydrogen-air mixture with a system of porous filters located at the walls of the channel was carried out. The main regimes and critical conditions for the attenuation and suppression of detonation in the filter system were obtained. In the first realized regime, at the volume fraction of filter particles less than critical, a detonation wave (DW) decelerates to a velocity less than the Chapman-Jouguet velocity and propagates in a stationary mode; a detonation cell size increases. In the second realized regime, at the volume fraction of filter particles equal or greater than critical, a DW splits into the shock wave (SW) and the lagging combustion front with the destruction of cellular structure. A map of detonation regimes was constructed. It follows from this map that with an increase in the volume fraction of particles in the filters, the gap between the filters can also be increased to successfully suppress the detonation.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73186605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
NEW EXPERIMENTAL DATA OF CHILD DROPLETS IDENTIFICATION AFTER TWO-LIQUID DROPLET BREAKUP 双液滴破碎后儿童液滴识别新实验数据
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160104
D. Antonov, R. Volkov, D. S. Razumov, P. Strizhak
New experimental data of child droplets characteristics (times to puffing/microexplosion, distribution of sizes, and ratio of the evaporation surface area before and after puffing/microexplosion) of heated two-liquid droplets in puffing and microexplosion modes are presented. Different droplet configuration effects (fuel liquid (rapeseed oil) - shell, water-core, vice versa) are discussed. The experiments were carried out with two-liquid droplets in which coal particles were added to meet nonpremixed spray technologies into the combustion chambers. Breakup conditions of water/fuel droplets in monodisperse and polydisperse aerosols are determined. The difference in secondary atomization effects of water and fuel is described. The effect of gas temperature in the range 720-1070 K on child droplets characteristics is discussed.
给出了在膨化和微爆炸两种模式下加热双液液滴的子液滴特性(膨化/微爆炸次数、尺寸分布、膨化/微爆炸前后蒸发表面积比)的新实验数据。讨论了不同的液滴结构效应(燃料液体(菜籽油)-壳,水-核,反之亦然)。在燃烧室中加入煤颗粒以满足非预混喷雾技术的双液滴进行了实验。测定了单分散和多分散气溶胶中水/燃料液滴的破碎条件。介绍了水和燃料二次雾化效果的差异。讨论了720 ~ 1070k气体温度对子液滴特性的影响。
{"title":"NEW EXPERIMENTAL DATA OF CHILD DROPLETS IDENTIFICATION AFTER TWO-LIQUID DROPLET BREAKUP","authors":"D. Antonov, R. Volkov, D. S. Razumov, P. Strizhak","doi":"10.30826/ce23160104","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160104","url":null,"abstract":"New experimental data of child droplets characteristics (times to puffing/microexplosion, distribution of sizes, and ratio of the evaporation surface area before and after puffing/microexplosion) of heated two-liquid droplets in puffing and microexplosion modes are presented. Different droplet configuration effects (fuel liquid (rapeseed oil) - shell, water-core, vice versa) are discussed. The experiments were carried out with two-liquid droplets in which coal particles were added to meet nonpremixed spray technologies into the combustion chambers. Breakup conditions of water/fuel droplets in monodisperse and polydisperse aerosols are determined. The difference in secondary atomization effects of water and fuel is described. The effect of gas temperature in the range 720-1070 K on child droplets characteristics is discussed.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"40 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80549322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
REFINED DATA ON O2 DISSOCIATION RATE MEASURED BYO-ARAS BEHIND SHOCKWAVES 激波后的氧解离率测量的精细化数据
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160102
N. Bystrov, A. Emelianov, A. Eremin, P. Yatsenko
The formation of atomic oxygen in high-temperature gas flows affects both the thermodynamic state of the gas and the kinetics of proceeding chemical processes. During hypersonic and space flights, there is still a significant lack of understanding of the phenomena of flow around high-speed vehicles. One of the main reactions occurring in the bow shock zone is the dissociation of molecular oxygen into O atoms. Experimental studies of the kinetics of O2 dissociation were carried out by various methods; however, the O2 dissociation rate constants in modern combustion mechanisms still differ by orders of magnitude. Therefore, the clarification of these values is a very urgent task. In this work, precision measurements of the rate constant of oxygen dissociation performed by the ARAS (atomic resonance absorption spectroscopy) method in the temperature range of 2600-5000 K behind the reflected shock waves were carried out which made it possible to noticeably refine the previous data. The best fit to the present experimental data is given by the expression k = 1.34 ± 0.4 • 1014 exp(-(53620 ± 2620)/T) cm6 /(mole-s).
高温气体流动中原子氧的形成既影响气体的热力学状态,也影响化学过程的动力学。在高超声速和航天飞行中,对高速飞行器周围流动现象的理解仍然非常缺乏。在弓形激波区发生的主要反应之一是分子氧解离成O原子。通过各种方法对氧解离动力学进行了实验研究;然而,在现代燃烧机制中,氧解离速率常数仍然有数量级的差异。因此,澄清这些价值观是一项非常紧迫的任务。在这项工作中,用原子共振吸收光谱(ARAS)方法在反射激波后2600-5000 K的温度范围内进行了氧解离速率常数的精确测量,使以前的数据有了明显的改进。最适合本实验数据的表达式为k = 1.34±0.4•1014 exp(-(53620±2620)/T) cm6 /(mol -s)。
{"title":"REFINED DATA ON O2 DISSOCIATION RATE MEASURED BYO-ARAS BEHIND SHOCKWAVES","authors":"N. Bystrov, A. Emelianov, A. Eremin, P. Yatsenko","doi":"10.30826/ce23160102","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160102","url":null,"abstract":"The formation of atomic oxygen in high-temperature gas flows affects both the thermodynamic state of the gas and the kinetics of proceeding chemical processes. During hypersonic and space flights, there is still a significant lack of understanding of the phenomena of flow around high-speed vehicles. One of the main reactions occurring in the bow shock zone is the dissociation of molecular oxygen into O atoms. Experimental studies of the kinetics of O2 dissociation were carried out by various methods; however, the O2 dissociation rate constants in modern combustion mechanisms still differ by orders of magnitude. Therefore, the clarification of these values is a very urgent task. In this work, precision measurements of the rate constant of oxygen dissociation performed by the ARAS (atomic resonance absorption spectroscopy) method in the temperature range of 2600-5000 K behind the reflected shock waves were carried out which made it possible to noticeably refine the previous data. The best fit to the present experimental data is given by the expression k = 1.34 ± 0.4 • 1014 exp(-(53620 ± 2620)/T) cm6 /(mole-s).","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83723538","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ДОБАВОК НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УДАРУ УЛЬТРА- И НАНОРАЗМЕРНОГО ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ 补充剂颗粒大小对超-和纳米高氯酸铵冲击敏感度的影响
Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.30826/ce23160113
А. В. Дубовик
Рассматриваются результаты исследований чувствительности к удару твердых смесевых взрывчатых систем на основе ультра- и нанодисперсного перхлората аммония (ПХА). В качестве добавочных компонентов (добавок) к перхлоратам использовались вещества неорганической природы. Они отбирались на предмет возможности их применения в качестве флегматизаторов или сенсибилизаторов ПХА. Основной акцент работы сделан на изучении зависимости показателей чувствительности (критических энергий и давлений) взрывчатых смесей от дисперсности порошков, из которых изготавливались испытываемые на удар заряды. Эксперименты по определению показателей чувствительности смесей выполнялись на копре К-44-2 в приборах со свободным истечением вещества по методу критических энергий без регистрации давлений при ударе. Последние рассчитывались по данным о критических энергиях удара и соответствующих толщинах зарядов. Получен ряд интересных результатов, которые открывают возможности для управления чувствительностями смесей к удару не только за счет вариаций их компонентного состава, но и за счет изменений размеров частиц порошков исходных материалов.
研究表明,对基于超分散和纳米散射氨(pha)的固体混合炸药系统冲击敏感的研究结果。无机自然物质被用作硬氯酸盐的补充成分(添加剂)。它们被选择作为冷剂或pha感官剂使用。这项工作的主要重点是研究敏感指数(临界能量和压力)与爆炸物分散的混合物,这些混合物是用来测试电荷的。在k -44-2的尾骨上进行了试验,在没有压力记录的情况下,物质在临界能量中自由流动。后者根据临界冲击力和相应的电荷厚度计算。我们得到了一些有趣的结果,这些结果显示了控制混合物敏感性的能力,不仅通过其成分的变异,而且通过改变原始材料颗粒的大小。
{"title":"ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ДОБАВОК НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К УДАРУ УЛЬТРА- И НАНОРАЗМЕРНОГО ПЕРХЛОРАТА АММОНИЯ","authors":"А. В. Дубовик","doi":"10.30826/ce23160113","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce23160113","url":null,"abstract":"Рассматриваются результаты исследований чувствительности к удару твердых смесевых взрывчатых систем на основе ультра- и нанодисперсного перхлората аммония (ПХА). В качестве добавочных компонентов (добавок) к перхлоратам использовались вещества неорганической природы. Они отбирались на предмет возможности их применения в качестве флегматизаторов или сенсибилизаторов ПХА. Основной акцент работы сделан на изучении зависимости показателей чувствительности (критических энергий и давлений) взрывчатых смесей от дисперсности порошков, из которых изготавливались испытываемые на удар заряды. Эксперименты по определению показателей чувствительности смесей выполнялись на копре К-44-2 в приборах со свободным истечением вещества по методу критических энергий без регистрации давлений при ударе. Последние рассчитывались по данным о критических энергиях удара и соответствующих толщинах зарядов. Получен ряд интересных результатов, которые открывают возможности для управления чувствительностями смесей к удару не только за счет вариаций их компонентного состава, но и за счет изменений размеров частиц порошков исходных материалов.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"73 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75688211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1