
- •2.Какие физические и химические процессы сопровождают процесс горения?
- •3. Классификация горения в соответствии с фазовым составом компонентов, способом их подачи в горючую систему и характером распространения процесса горения.
- •5 Топлива и их основные характеристики
- •6. Удельная теплота сгорания. Высшая, низшая теплота сгорания, методы расчета.
- •7. Термохимия, основные решаемые задачи. Закон Гесса.
- •8 Следствия закона Гесса.
- •9.Материальный баланс горения, теоретически необходимое количество воздуха, коэффициент избытка воздуха.
- •10. Качественный состав продуктов сгорания углеводородовоздушной смеси: «богатой», стехиометрической, «бедной».
- •11.Тепловой баланс горения, теоретическая температура горения, кпд топочных устройств.
- •12. Зависимость температуры продуктов сгорания от коэффициента избытка воздуха.
- •13.Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Химическое равновесие реакций горения.
- •14. Выражения для константы химического равновесия.
- •15. Зависимость химических равновесий от температуры. Принцип Ле-Шателье.
- •16. Определение принципа Ле-Шателье.
- •17. Скорость химических реакций в зависимости от концентрации реагирующих веществ, температуры и давления.
- •18.Выражение Аррениуса.
- •20.Процесс инициирования горения: самовоспламенение и вынужденное зажигание.
- •22.Концентрационные границы зажигания для некоторых видов топлива.
- •23.Скорость нормального распространения пламени. Фронт пламени. Закон Михельсона.
- •23.Закон Михельсона.
- •24.Измерение скорости нормального распространения пламени методом горелки по Михельсону.
- •25. Уравнение для скорости нормального распространения пламени.
- •26. Зависимость скорости нормального распространения от температуры, давления, концентрации реагирующих веществ и виды топлива.
- •2 7.Ламинарный факел горения однородной смеси. Бунзеновская горелка.
- •27.Ламинарный факел горения однородной смеси. Бунзеновская горелка(продолжение)
- •28.Понятие срыва и проскока пламени.
- •29. Ламинарное и турбулентное диффузионное горение.
- •31. Классификация горелок для сжигания газов
- •32.Образование токсичных продуктов сгорания при горении
- •38.Методы промышленного сжигания твердых топлив.
- •39. Горение твердых ракетных топлив.
- •40. Устройство камер сгорания рдтт.
- •41. Закономерности техногенных взрывов. Классификация взрывных процессов.
- •42. Определение бризантности и фугасности вв.
- •44. Различия метательных и бризантных вв.
- •45.Ударная волна. Законы распространения в газах и тверд. Веществах.
- •Законы ударного сжатия.
- •Ударная волна в твердых телах.
- •46. Характерные величины температуры и давления при распространении уд. Волны в газе и конденсированной среде.
- •47. Детонационное распространение химического превращения в газах и конденсированных средах.
- •48. Дефлаграция и детонация – сходство и различия.
44. Различия метательных и бризантных вв.
Бризантные ВВ используются в кач-ве разрывных боезарядов в боеприпасах (тринитрилтолуол, тетрил, нитрометан). Метат. ВВ- особенность горения порохов состоит в том, что оно не переходит в детонацию даже при очень высоких давлениях. Основным видом их взрыва яв-ся быстрое горение.
Делятся на группы: 1. Пороха – механич. смеси (дымный порох). 2. Порох – нитроцеллюлоза (бездымный порох на основе нитроцеллюлозы)
Волна детонации -1000м/с.
45.Ударная волна. Законы распространения в газах и тверд. Веществах.
Ударная волна( скачок уплотнения)- распространяющийся со сверх звуковой ск-тью тонкая переходная область, в которой происходит резкое увеличение плотности, давления, Т, ск-ти в-ва,
Ударн. волны возникают при взрывах, при сверхзвуковых движениях тел, мощных электр. разрядах.
При взрыве ВВ образ-ся высоконагрет. продукты взрыва, обладающие большой плотностью и нах-ся под большим давлением.
В нач. момент они окружены покоящимся воздухом, при норм. плотности и атм. давлении.
Расширяющиеся продукты взрыва сжимают окр. воздух. Причем в каждый момент сжатым оказ-ся воздух в опред. обьеме, вне этого объема воздух остается в невозмущенном состоянии. С течением врем. обьем сжатого возд. возрастает.
Поверх., которая отделяет сжат. воздух от не возмущ. среды-фронт уд. волны. Толщина этой пов-ти мала.
Законы ударного сжатия.
Поршень движется медленно
Р 1.Медленное продвижение - адиабат. процесс
х
2. По быстрее продвижение
W1
W1
P1
R1(плотность
)
W0
P0
R0
3. Увеличиваем
скорость продвиж.
W1
х
R1(плотность)*W1= R0* W0 - закон сохранения вещ-ва
P1 (давление) + R1(плотность)*W1^2= P0 + R0* W0 ^2 закон сохр. импульса
U1 + P1 (давление) / R1(плотность)+ W1^2/2= U0 + P0/R0 + W0^2/2 закон сохр. энерг.
U
1-удельная
внутр. энергия; W1
– ск-ть
в-ва за ударной волной,
(1) U1-U0=(P1+P0)*(V0-V1); V0 = 1 / R0(плотность)
i1-i2 = (P1-P0)*(V0-V1); i= U + P (давление)/ R(плотность)
– выражение для ударной адиабаты . Адиабаты Гюгонио.
Ударные волны в идеальном газе с пост. теплоемкостью.
U=P(давление)/ R (плотность)*(k-1) P=R*T*R(плотность)/ M(мю)
M-молек. вес, k=CP/CV
P1/P0=(k+1)*V0 –(k-1)* V1 / (k+1)*V1– (k-1)*V0 – адиабата Гюгонио (H)
P1/P0 = (V0 / V1 )^K - адиабата Пуассона
P
В
H
а(альфа)
A
V
V1 V2 W0 ~ a( альфа )
Число Маха М=W/a0 отношение ск-ти движения к местной ск-ти звука
V0 / V1 =p1(плотн.)/p0 (плотн)=(k +1)*M2/((k-1)*M2+2)
P1/ P0 =2*k/(k+1)*(M2)*(k-1)/(k+1) удельн. импульс характериз. работу.
W02 =V02(P1-P2)*1/V0-V1
Характерные параметры на У. В.
-
W0
м/с
W1
м/с
P1/ P0
p1(плотн.)/p0 (плотн)
T уд. в.
Т ад. сжатия
i=(P1-P0)*p1(плотн.)/p0 (плотн) – удельн. импульс.
175
725
1725
452
978
2150
2
10
50
163
3,88
6,04
336
705
2260
330
515
794
1,63
34,9
296