首页 > 最新文献

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

英文 中文
АНАЛИЗ РИСКА ВЗРЫВАВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 炸毁碳化住宅的风险分析
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150202
В. Ф. Мартынюк, П. Н. Бугаев
Проведен анализ риска аварийных взрывов в газифицированных жилых домах. При анализе взрывы разделены на четыре вида: вспышка, взрыв на улице, взрыв на кухне и взрыв в квартире. Для каждого вида взрыва по имеющимся данным оценена вероятность исхода. Определен индивидуальный риск гибели человека в результате взрыва, который оказался на приемлемом уровне. Оценена опасность источников утечки газа в доме по частоте утечки и ее интенсивности и выделены наиболее опасные источники. Выведены соотношения между количеством аварийных происшествий различного уровня и количеством нарушений требований безопасности, которые в наглядном виде представлены в виде пирамиды безопасности.
他们分析了汽水屋发生紧急爆炸的风险。在分析中,爆炸被分为四种类型:闪光、街上爆炸、厨房爆炸和公寓爆炸。每一种爆炸都有可能发生。在可接受的水平上,一个人死于爆炸的个人风险是确定的。据估计,房子里煤气泄漏的频率和强度是最危险的来源。根据不同级别的事故数量和安全要求的违反程度,以安全金字塔的形式呈现出来。
{"title":"АНАЛИЗ РИСКА ВЗРЫВАВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ","authors":"В. Ф. Мартынюк, П. Н. Бугаев","doi":"10.30826/ce22150202","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150202","url":null,"abstract":"Проведен анализ риска аварийных взрывов в газифицированных жилых домах. При анализе взрывы разделены на четыре вида: вспышка, взрыв на улице, взрыв на кухне и взрыв в квартире. Для каждого вида взрыва по имеющимся данным оценена вероятность исхода. Определен индивидуальный риск гибели человека в результате взрыва, который оказался на приемлемом уровне. Оценена опасность источников утечки газа в доме по частоте утечки и ее интенсивности и выделены наиболее опасные источники. Выведены соотношения между количеством аварийных происшествий различного уровня и количеством нарушений требований безопасности, которые в наглядном виде представлены в виде пирамиды безопасности.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"23 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84949749","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
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЛАЗЕРНОГО ПИРОПАТРОНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 在有前途的航空航天系统中使用激光弹射器的设计示意图及其数值模拟方法
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150209
Г. А. Аватинян
Кратко проанализированы преимущества и перспективы создания лазерных пиротехнических средств, существующие наработки в этой области и их актуальные проблемы. Предложена конструктивная схема лазерного пиропатрона, схема фокусировки излучения в нем для инициирования пиротехнического заряда и способ реализации управления импульсом создаваемого им давления. Методами численного моделирования исследовано поведение конструкции пиропатрона при статическом нагружении высоким давлением и возможность формирования различных импульсов давления в рабочем объеме агрегатов космических аппаратов при истечении газов из пиропатрона после инициирования заряда.
简要分析了激光烟火的好处和前景,以及目前在这一领域的发展及其相关问题。提出了一个激光弹射器的设计方案,一个辐射聚焦电路来启动烟火电荷,以及一种控制压力脉冲的方法。数值模拟方法研究了高压静电弹的构造行为,以及在电荷启动后气体流出时,宇宙飞船机组中产生不同压力脉冲的可能性。
{"title":"КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЛАЗЕРНОГО ПИРОПАТРОНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ","authors":"Г. А. Аватинян","doi":"10.30826/ce22150209","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150209","url":null,"abstract":"Кратко проанализированы преимущества и перспективы создания лазерных пиротехнических средств, существующие наработки в этой области и их актуальные проблемы. Предложена конструктивная схема лазерного пиропатрона, схема фокусировки излучения в нем для инициирования пиротехнического заряда и способ реализации управления импульсом создаваемого им давления. Методами численного моделирования исследовано поведение конструкции пиропатрона при статическом нагружении высоким давлением и возможность формирования различных импульсов давления в рабочем объеме агрегатов космических аппаратов при истечении газов из пиропатрона после инициирования заряда.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"75 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88538422","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
ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ ПИКРИНОВОЙ КИСЛОТЫ НАНАНОМАСШТАБНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 磷酸晶体表面反应研究纳米机械作用
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150211
Е. К. Косарева, Р. В. Гайнутдинов, Н. В. Муравьев
Работа посвящена изучению реакции поверхности отдельных кристаллов пикриновой кислоты на наномасштабное механическое воздействие с целью понимания процессов, лежащих в основе инициирования энергетических материалов (ЭМ). С помощью методов атомно-силовой микроскопии (АСМ) реализованы три вида локального механического воздействия: наноиндентирование, воздействие трением и ударом. Установлено, что наноразмерное воздействие на кристалл приводит к исчезновению материала его поверхности. Кроме того обнаружено, что реакция на механическое воздействие неодинакова для различных граней кристалла. Также выяснено, что при повышении влажности наблюдаемый эффект замедляется, что, вероятно, связано с взаимодействием поверхности пикриновой кислоты с водой.
它的工作重点是研究单个磷酸晶体对纳米机械作用的反应,以了解启动能源材料的过程(em)。通过核力显微镜(asm),实现了三种局部机械影响:纳米识别、摩擦和冲击。人们发现,对晶体的纳米影响会使其表面的物质消失。此外,人们还发现,对机械影响的反应在晶体的不同方面是不同的。我们还发现,随着湿度的增加,观察到的效果会减慢,这可能与磷酸盐表面与水的相互作用有关。
{"title":"ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ ПИКРИНОВОЙ КИСЛОТЫ НАНАНОМАСШТАБНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ","authors":"Е. К. Косарева, Р. В. Гайнутдинов, Н. В. Муравьев","doi":"10.30826/ce22150211","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150211","url":null,"abstract":"Работа посвящена изучению реакции поверхности отдельных кристаллов пикриновой кислоты на наномасштабное механическое воздействие с целью понимания процессов, лежащих в основе инициирования энергетических материалов (ЭМ). С помощью методов атомно-силовой микроскопии (АСМ) реализованы три вида локального механического воздействия: наноиндентирование, воздействие трением и ударом. Установлено, что наноразмерное воздействие на кристалл приводит к исчезновению материала его поверхности. Кроме того обнаружено, что реакция на механическое воздействие неодинакова для различных граней кристалла. Также выяснено, что при повышении влажности наблюдаемый эффект замедляется, что, вероятно, связано с взаимодействием поверхности пикриновой кислоты с водой.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"40 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75884310","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
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ФРАГМЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ МИКРОВЗРЫВНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ 复合燃料微爆炸碎片形成的集体效应
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150203
Д. В. Антонов, Р.М. Федоренко, П. А. Стрижак
Микровзрывная фрагментация является ключевым явлением, на котором базируются современные методики вторичного измельчения композиционных топлив в промышленности. Реализация соответствующих процессов позволяет в кратное число раз (от 10-15 до 100-200 раз) уменьшить размер вторичных капель относительно начальных значений размеров родительских капель, формирующихся при распаде струй. В настоящем исследовании приведены результаты изучения коллективных эффектов при формировании вторичных фрагментов микровзрыва капель композиционных топлив. Проанализированы характеристики вторичных фрагментов при микровзрывной фрагментации группы из трех капель композиционных топлив. Использованы две топливные композиции: 90% дизельное топливо, 10% вода и 10% дизельное топливо, 90% вода. С помощью метода теневой съемки (Shadow Photography, SP) определены типичные размеры вторичных фрагментов, образующихся при фрагментации каждой из трех капель в группе. Установлены предельные расстояния (от 8 до 10 радиусов) между каплями, при которых интегральные характеристики фрагментации группы капель удовлетворительно соответствуют аналогичным характеристикам распада одиночных капель. При меньших расстояниях между каплями зарегистрированы существенные отличия характеристик вторичных капель, формирующихся в результате микровзрывной фрагментации композиционных топлив.
微爆炸是一种关键现象,它是现代复合燃料加工技术的基础。相应过程的实现使次级滴(10-15到100-200倍)的数量减少了相对于母滴衰变时产生的初始值的次级滴的数量。本研究得出的结果是,当微爆炸的次生碎片形成复合燃料滴时,集体效应研究的结果。在三滴复合燃料的微爆炸碎片中分析次生碎片的特征。使用了两种燃料组合:90%的柴油,10%的水,10%的柴油,90%的水。通过阴影摄影(Shadow Photography, SP),确定了组中每滴三滴的典型次级碎片的大小。在水滴之间设置了8到10个半径(8到10个半径),其中滴组碎片的积分特征与单个水滴的衰变特征非常相似。在较短的距离内,在复合燃料的微爆炸碎片中形成的次生水滴特征有显著的差异。
{"title":"КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ФРАГМЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ МИКРОВЗРЫВНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ","authors":"Д. В. Антонов, Р.М. Федоренко, П. А. Стрижак","doi":"10.30826/ce22150203","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150203","url":null,"abstract":"Микровзрывная фрагментация является ключевым явлением, на котором базируются современные методики вторичного измельчения композиционных топлив в промышленности. Реализация соответствующих процессов позволяет в кратное число раз (от 10-15 до 100-200 раз) уменьшить размер вторичных капель относительно начальных значений размеров родительских капель, формирующихся при распаде струй. В настоящем исследовании приведены результаты изучения коллективных эффектов при формировании вторичных фрагментов микровзрыва капель композиционных топлив. Проанализированы характеристики вторичных фрагментов при микровзрывной фрагментации группы из трех капель композиционных топлив. Использованы две топливные композиции: 90% дизельное топливо, 10% вода и 10% дизельное топливо, 90% вода. С помощью метода теневой съемки (Shadow Photography, SP) определены типичные размеры вторичных фрагментов, образующихся при фрагментации каждой из трех капель в группе. Установлены предельные расстояния (от 8 до 10 радиусов) между каплями, при которых интегральные характеристики фрагментации группы капель удовлетворительно соответствуют аналогичным характеристикам распада одиночных капель. При меньших расстояниях между каплями зарегистрированы существенные отличия характеристик вторичных капель, формирующихся в результате микровзрывной фрагментации композиционных топлив.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80421344","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
ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ PETN МЕТОДАМИ РЕАКЦИОННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ И ТЕМОДИНАМИКИ
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150212
С. А. Губин, С. А. Козлова, И. В. Маклашова
Методом молекулярной динамики (МД) в программном пакете LAMMPS (Large-scale Atom-ic/Molecular Massively Parallel Simulator) с использованием реакционного силового поля ReaxFF-lg были рассчитаны изотермы нереагирующего вещества PETN в диапазоне давлений до 30 ГПа. Были получены значения коэффициента модуля всестороннего сжатия Ко = 9,6 ГПа и производной модуля сжатия Ко по давлению К'о = 8,0, которые можно использовать как параметры термического уравнения Берча-Мурнагана 3-го порядка. Были подобраны коэффициенты уравнения состояния (УрС) в форме Ми-Грюнайзена, часто используемого для моделирования теплофизических свойств вещества, в том числе при статическом и ударно-волновом сжатии. Для нахождения коэффициентов УрС применялся метод построения изохорно-изотермического потенциала твердых веществ в форме квазигармонического приближения Эйнштейна. Верификация полученных результатов показала хорошее согласие с экспериментальными данными в широком диапазоне изменения давления и температуры, в том числе вдоль ударной адиабаты.
分子动力学(md)在LAMMPS软件包(大型强子对撞机/Molecular)中使用反应力场(ReaxFF-lg)计算出PETN非反应物质的等温线在30 gpa的压力范围内。全面压缩系数为9.6 gpa,压缩系数为8.0,可以用作伯奇-莫纳根3阶热解方程的参数。以m -格伦奈森的形式,通常用于模拟物质的热物理特性,包括静态和冲击波压缩。为了发现urs系数,使用了一种方法,以爱因斯坦准调和近似的形式构建固体的等温线势。对结果的验证显示,在压力和温度变化的广泛范围内,包括沿冲击绝热的范围内,对实验数据非常满意。
{"title":"ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ PETN МЕТОДАМИ РЕАКЦИОННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ И ТЕМОДИНАМИКИ","authors":"С. А. Губин, С. А. Козлова, И. В. Маклашова","doi":"10.30826/ce22150212","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150212","url":null,"abstract":"Методом молекулярной динамики (МД) в программном пакете LAMMPS (Large-scale Atom-ic/Molecular Massively Parallel Simulator) с использованием реакционного силового поля ReaxFF-lg были рассчитаны изотермы нереагирующего вещества PETN в диапазоне давлений до 30 ГПа. Были получены значения коэффициента модуля всестороннего сжатия Ко = 9,6 ГПа и производной модуля сжатия Ко по давлению К'о = 8,0, которые можно использовать как параметры термического уравнения Берча-Мурнагана 3-го порядка. Были подобраны коэффициенты уравнения состояния (УрС) в форме Ми-Грюнайзена, часто используемого для моделирования теплофизических свойств вещества, в том числе при статическом и ударно-волновом сжатии. Для нахождения коэффициентов УрС применялся метод построения изохорно-изотермического потенциала твердых веществ в форме квазигармонического приближения Эйнштейна. Верификация полученных результатов показала хорошее согласие с экспериментальными данными в широком диапазоне изменения давления и температуры, в том числе вдоль ударной адиабаты.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88641066","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
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ НИЗОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОГНЕТУШАЩИХ СОСТАВОВ 在潜在灭火器的不同浓度下,低地森林火灾灭火过程的特征
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150205
Константин Олегович Пономарев, А. С. Свириденко, А. О. Жданова
Определены оптимальные условия и характеристики распыления огнетушащих составов для снижения температуры в зоне горения типичных лесных горючих материалов (ЛГМ). Варьирование концентрации аэрозоля составов обусловлено в первую очередь тем, что, с одной стороны, капли могут прогреться, что соответствует эндотермическим процессам отвода тепла, а с другой - испариться, что будет характерно фазовому переходу и до очага горения дойдет лишь пар, который может легко уноситься высокотемпературными продуктами сгорания. Проведена серия экспериментальных исследований по установлению условий и характеристик процессов, протекающих при локализации и ликвидации горения типичных твердых горючих материалов (древесины, смеси ЛГМ) в условиях воздействия капель воды разной дисперсности. Определены времена термического разложения твердых горючих материалов после подавления пламенного горения огнетушащими составами на основе воды с добавлением пенообразователя и ФР-Лес 01. Установлен минимальный объем и режим распыления (размеры капель) аэрозолей разных концентраций для эффективного снижения температуры в зоне горения.
确定了典型森林燃料燃烧区域温度下降的灭火器喷洒的最佳条件和特性(lgm)。气溶胶浓度的变化主要是因为,一方面,水滴可能会变暖,这与热排出过程一致,另一方面会蒸发,这是一个典型的移相过程,只有蒸汽很容易被高温燃烧的产物带走。在不同分散的水滴的影响下,进行了一系列实验研究,以确定和消除典型固体燃料材料(木材、lgm)燃烧的条件和特性。固体燃料的热分解是在固体燃料被水、泡沫塑料和fr - 01灭火器抑制后确定的。为了有效降低燃烧区域的温度,已经建立了不同浓度的最小体积和喷雾模式(滴量)。
{"title":"ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ НИЗОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОГНЕТУШАЩИХ СОСТАВОВ","authors":"Константин Олегович Пономарев, А. С. Свириденко, А. О. Жданова","doi":"10.30826/ce22150205","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150205","url":null,"abstract":"Определены оптимальные условия и характеристики распыления огнетушащих составов для снижения температуры в зоне горения типичных лесных горючих материалов (ЛГМ). Варьирование концентрации аэрозоля составов обусловлено в первую очередь тем, что, с одной стороны, капли могут прогреться, что соответствует эндотермическим процессам отвода тепла, а с другой - испариться, что будет характерно фазовому переходу и до очага горения дойдет лишь пар, который может легко уноситься высокотемпературными продуктами сгорания. Проведена серия экспериментальных исследований по установлению условий и характеристик процессов, протекающих при локализации и ликвидации горения типичных твердых горючих материалов (древесины, смеси ЛГМ) в условиях воздействия капель воды разной дисперсности. Определены времена термического разложения твердых горючих материалов после подавления пламенного горения огнетушащими составами на основе воды с добавлением пенообразователя и ФР-Лес 01. Установлен минимальный объем и режим распыления (размеры капель) аэрозолей разных концентраций для эффективного снижения температуры в зоне горения.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85042867","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
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСА ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ НАНОТЕРМИТОВ 比较纳米白蚁爆炸转化脉冲的研究
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150210
Д. И. Патрикеев, В. И. Колесов, В. Ю. Егоршев
Разработана методика тензометрического определения импульса быстрогорящих пиротехнических составов. Определены значения удельного импульса наноразмерных композиций CuO/Al, MoOs/Al, Bi2 Os/Al (нанотермитов), а также инициирующих взрывчатых веществ (ВВ): азида свинца и тринитрорезорцината свинца (ТНРС). Продемонстрирована ударно-волновая природа процесса взрывчатого превращения нанотермитов.
他们开发了一种测定快速燃烧烟火脉冲的应变测定技术。CuO/Al、MoOs/Al、Bi2 Os/Al(纳米白蚁)和起爆性炸药(bv)的单位脉冲值已经确定。爆炸纳米白蚁转化过程的冲击波性质已经被证明。
{"title":"СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСА ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ НАНОТЕРМИТОВ","authors":"Д. И. Патрикеев, В. И. Колесов, В. Ю. Егоршев","doi":"10.30826/ce22150210","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150210","url":null,"abstract":"Разработана методика тензометрического определения импульса быстрогорящих пиротехнических составов. Определены значения удельного импульса наноразмерных композиций CuO/Al, MoOs/Al, Bi2 Os/Al (нанотермитов), а также инициирующих взрывчатых веществ (ВВ): азида свинца и тринитрорезорцината свинца (ТНРС). Продемонстрирована ударно-волновая природа процесса взрывчатого превращения нанотермитов.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74479372","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
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРОБЛЕНИЯ, ИСПАРЕНИЯ И САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬ КЕРОСИНА В ВОЗДУХЕ 空气中煤油滴的破碎、蒸发和自燃模拟
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150204
К. А. Бырдин, В. А. Сметанюк, Сергей Михайлович Фролов, И. В. Семенов
Проверены известные физико-математические модели дробления и испарения капель применительно к авиационному керосину и его однокомпонентным физическим суррогатам ( н-декану и н-додекану), выбраны его однокомпонентный и 9-компонентный химические суррогаты, а также модифицированы известные глобальные кинетические механизмы самовоспламенения и горения паров этих суррогатов. Проверенные модели, выбранные суррогаты и модифицированные кинетические механизмы в совокупности использованы в многомерной задаче о самовоспламенении струи керосина в камере постоянного объема.
测试了航空燃油及其单成分物理和蒸发模型(n - dehn和n - doddean),选择了其单成分和9-成分化学代理,并修改了已知的全球动力机制来点燃和燃烧这些代理人的烟雾。经过测试的模型、选择的代理人和改良的动力机制加起来都被用于一项多维的任务,即在恒定量的容器中点燃煤油喷射。
{"title":"МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРОБЛЕНИЯ, ИСПАРЕНИЯ И САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬ КЕРОСИНА В ВОЗДУХЕ","authors":"К. А. Бырдин, В. А. Сметанюк, Сергей Михайлович Фролов, И. В. Семенов","doi":"10.30826/ce22150204","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150204","url":null,"abstract":"Проверены известные физико-математические модели дробления и испарения капель применительно к авиационному керосину и его однокомпонентным физическим суррогатам ( н-декану и н-додекану), выбраны его однокомпонентный и 9-компонентный химические суррогаты, а также модифицированы известные глобальные кинетические механизмы самовоспламенения и горения паров этих суррогатов. Проверенные модели, выбранные суррогаты и модифицированные кинетические механизмы в совокупности использованы в многомерной задаче о самовоспламенении струи керосина в камере постоянного объема.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81608100","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
АВТОТЕРМИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И АЛЛОТЕРМИЧЕСКАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ УЛЬТРАПЕРЕГРЕТЫМ ВОДЯНЫМ ПАРОМ 过热蒸汽对液态和固体有机废物的自动热处理和同热化
Pub Date : 2022-05-31 DOI: 10.30826/ce22150207
Сергей Михайлович Фролов, В. А. Сметанюк, Ильяс Александрович Садыков, А. С. Силантьев, В. С. Аксёнов, И. О. Шамшин, Константин Алексеевич Авдеев, Ф. С. Фролов
Впервые экспериментально продемонстрирована технология импульсно-детонационной пушки (ИДП) для газификации органических отходов ультраперегретым водяным паром (УПП). Проведены эксперименты по автотермической детонационной конверсии природного газа, а также по аллотермической газификации жидких (отработанного машинного масла) и твердых (древесных опилок) отходов продуктами детонации смеси природный газ - кислород при частоте детонационных импульсов f = 1 Гц, обеспечивающей осредненную по времени среднемассовую температуру продуктов детонации в проточном реакторе на уровне 1200 К при среднем абсолютном давлении в реакторе на уровне 0,1 МПа. Показано, что технология ИДП может обеспечить полную (100%) конверсию природного газа в синтез-газ, содержащий H2 и СО с соотношением H2/CO « 1,25. При детонационной газификации жидких и твердых отходов суммарная объемная доля горючих газов (H2, СО и CH4) в получаемом синтез-газе составила 80 и 65 %(об.) с соотношениями H2/CO = 0,8 и 0,5 соответственно. Сравнение составов синтез-газа, полученного в экспериментах с богатыми кислородными смесями природного газа без подачи отходов, а также с подачей жидких и твердых отходов, в одинаковых условиях при f = 1 Гц показало, что состав синтез-газа, получаемого в детонационном конвертере отходов почти не зависит от типа сырья.
第一次实验展示了脉冲雷管加农炮技术,用来用过热的水蒸汽(upp)使有机废物蒸发。天然气автотермическ起爆转换进行实验,以及乏机油аллотермическ气化液体()和固体废物(木屑)产品引爆天然气混合氧起爆脉冲频率f = 1 hz,提供临时среднемассов温度平均值引爆产品1200水平上流式反应器中反应堆的绝对压力平均水平0.1 mpa。edp技术可以提供完整的(100%)天然气转换到合成气,包括H2和H2/CO(1.25)比例。在液体和固体废物的起爆过程中,燃气(H2、seo和CH4)的容积分别为80和65% (o), H2/CO = 0.8和0.5。在没有废物供应的情况下,在f = 1赫兹的条件下,在相同条件下,在废物爆炸转换器中产生的合成气体的组成几乎不依赖于原材料类型。
{"title":"АВТОТЕРМИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И АЛЛОТЕРМИЧЕСКАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ УЛЬТРАПЕРЕГРЕТЫМ ВОДЯНЫМ ПАРОМ","authors":"Сергей Михайлович Фролов, В. А. Сметанюк, Ильяс Александрович Садыков, А. С. Силантьев, В. С. Аксёнов, И. О. Шамшин, Константин Алексеевич Авдеев, Ф. С. Фролов","doi":"10.30826/ce22150207","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150207","url":null,"abstract":"Впервые экспериментально продемонстрирована технология импульсно-детонационной пушки (ИДП) для газификации органических отходов ультраперегретым водяным паром (УПП). Проведены эксперименты по автотермической детонационной конверсии природного газа, а также по аллотермической газификации жидких (отработанного машинного масла) и твердых (древесных опилок) отходов продуктами детонации смеси природный газ - кислород при частоте детонационных импульсов f = 1 Гц, обеспечивающей осредненную по времени среднемассовую температуру продуктов детонации в проточном реакторе на уровне 1200 К при среднем абсолютном давлении в реакторе на уровне 0,1 МПа. Показано, что технология ИДП может обеспечить полную (100%) конверсию природного газа в синтез-газ, содержащий H2 и СО с соотношением H2/CO « 1,25. При детонационной газификации жидких и твердых отходов суммарная объемная доля горючих газов (H2, СО и CH4) в получаемом синтез-газе составила 80 и 65 %(об.) с соотношениями H2/CO = 0,8 и 0,5 соответственно. Сравнение составов синтез-газа, полученного в экспериментах с богатыми кислородными смесями природного газа без подачи отходов, а также с подачей жидких и твердых отходов, в одинаковых условиях при f = 1 Гц показало, что состав синтез-газа, получаемого в детонационном конвертере отходов почти не зависит от типа сырья.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"59 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86043454","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
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ ДИМЕТИЛЭФИРА НА КИНЕТИКУ САЖЕОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕЛЬНОМ ПЛОСКОМ ЛАМИНАРНОМ ПЛАМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАННЫХ ЭТИЛЕНА И ВОЗДУХА 研究二甲基化添加剂在乙烯和空气混合的平面火焰中对生育率的影响
Pub Date : 2022-03-29 DOI: 10.30826/ce21140403
Е. В. Гуренцов, А. В. Дракон, Антон Витальевич Еремин, Р.Н. Колотушкин, Е.С. Ходыко
Представлены результаты экспериментального исследования сажеобразования при добавках диметилэфира (от 0% до 100%) к этиленовоздушному пламени предварительно перемешанных газов. Объемная фракция конденсированной фазы определялась при помощи метода лазерной экстинкции на длине волны 520 нм. Профили температуры в пламени измерялись с помощью термопар. Показано, что добавки диметилэфира в пламя этилена приводят к изменению профиля температуры в пламени и к существенному снижению объемной фракции конденсированной фазы. При замещении от 30% до 60% этилена диметилэфиром наблюдалось снижение объемной фракции сажи до 0,01 ppm, что на порядок меньше этого значения в чисто этиленовом пламени. Проведено кинетическое моделирование роста объемной фракции сажевых частиц во всех исследованных пламенах при помощи кинетических механизмов CREСK и открытого программного пакета OpenSMOKE++. Получено хорошее согласие междуэкспериментальнымиирасчетнымиданнымидляэтиленовоздушныхпламенипламенсдобавками 15%-60% диметилэфира. Для пламен 75%, 90% диметилэфира + этилен и 100% диметилэфира с воздухом экспериментальные значения объемной фракции конденсированной фазы лежали ниже предела чувствительности измерений, а расчетные значения указывали на снижение объемной фракции более чем на два порядка относительно чисто этиленового пламени.
在混合气体的乙烯火焰中加入二甲醚(从0%到100%)的试点测序结果显示。凝结阶段的体积分形是由520纳米波长的激光折射决定的。火焰温度档案是用热电偶测量的。在乙烯火焰中添加二甲醚会改变火焰的温度轮廓,导致凝结阶段的体积减少。从30%到60%的乙二醇,烟灰的体积分量下降到0.01 ppm,在纯乙烯火焰中,这一值小于0.01 ppm。通过cresk动力学机制和OpenSMOKE+开放软件包,在所有研究火焰中都进行了烟灰颗粒的体积增长模拟。通过15%到60%的二甲基化,实验和计算乙基乙烯气体层达成了良好的协议。对火焰来说,75%、90%的二甲基化+乙烯和100%的凝结阶段的实验值低于测量灵敏度极限,计算值表明相对纯乙烯火焰的体积减少了两个以上等级。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ ДИМЕТИЛЭФИРА НА КИНЕТИКУ САЖЕОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕЛЬНОМ ПЛОСКОМ ЛАМИНАРНОМ ПЛАМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАННЫХ ЭТИЛЕНА И ВОЗДУХА","authors":"Е. В. Гуренцов, А. В. Дракон, Антон Витальевич Еремин, Р.Н. Колотушкин, Е.С. Ходыко","doi":"10.30826/ce21140403","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce21140403","url":null,"abstract":"Представлены результаты экспериментального исследования сажеобразования при добавках диметилэфира (от 0% до 100%) к этиленовоздушному пламени предварительно перемешанных газов. Объемная фракция конденсированной фазы определялась при помощи метода лазерной экстинкции на длине волны 520 нм. Профили температуры в пламени измерялись с помощью термопар. Показано, что добавки диметилэфира в пламя этилена приводят к изменению профиля температуры в пламени и к существенному снижению объемной фракции конденсированной фазы. При замещении от 30% до 60% этилена диметилэфиром наблюдалось снижение объемной фракции сажи до 0,01 ppm, что на порядок меньше этого значения в чисто этиленовом пламени. Проведено кинетическое моделирование роста объемной фракции сажевых частиц во всех исследованных пламенах при помощи кинетических механизмов CREСK и открытого программного пакета OpenSMOKE++. Получено хорошее согласие междуэкспериментальнымиирасчетнымиданнымидляэтиленовоздушныхпламенипламенсдобавками 15%-60% диметилэфира. Для пламен 75%, 90% диметилэфира + этилен и 100% диметилэфира с воздухом экспериментальные значения объемной фракции конденсированной фазы лежали ниже предела чувствительности измерений, а расчетные значения указывали на снижение объемной фракции более чем на два порядка относительно чисто этиленового пламени.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"53 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83292037","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