Вышедшие номера
Использование хемиионизации для расчета температуры углеводородного пламени
Переводная версия: 10.1134/S1063784218040199
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, УМНИК, 5729ГУ/2015
Министерство образования и науки Самарской области , Программа назначения денежных выплат молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области , 216
Шайкин А.П.1, Галиев И.Р.1
1Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия
Email: sbs777@yandex.ru
Поступила в редакцию: 12 сентября 2017 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2018 г.

Представлена функциональная зависимость максимальной температуры углеводородного пламени от электронного тока (обусловленного хемиионизацией пламени), ширины зоны турбулентного горения, количества и состава топливовоздушной смеси в камере сгорания переменного объема. Сравнение температуры, рассчитанной по предлагаемой формуле, с экспериментальными данными показало, что при коэффициенте избытка воздуха от 0.8 до 1.15 сходимость составляет более 85%. Результаты работы могут быть использованы для прогнозирования и мониторинга ионизационным зондом максимальной температуры пламени в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания и других энергетических установок. DOI: 10.21883/JTF.2018.04.45735.2478
  1. Nanthagopal K., Subbarao R., Elango T., Baskar P. // Thermal sci. 2011. N 4. Р. 1145--1154
  2. Rakopoulos C.D., Scott M.A., Kyritsis D.C., Giakoumis E.G. // Energy. 2008. N 33. Р. 248--255
  3. Ясников И.С., Ивашин П.В., Шайкин А.П. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 11. С. 39--43
  4. Molina D., Restrepo F., Bedoya I. // WIT Transactions on Ecology and The Environment. 2015. Vol. 195. P. 209--218
  5. Шайкин А.П., Галиев И.Р. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 8. С. 87-89. ( Shaikin A.P., Galiev I.R. Technical Physics. 2016. N 8. P. 1206--1208.)
  6. Гардинер У. Химия горения. М.: Мир, 1988. 464 с
  7. Шайкин А.П., Ивашин П.В., Галиев И.Р., Дерячев А.Д. Характеристики распространения пламени и их влияние на образование несгоревших углеводородов и оксида азота в отработавших газах при добавке водорода в топливно-воздушную смесь энергетических установок с искровым зажиганием. Самарский научный центр РАН, 2016. 259 с
  8. Gao Z., Wu X., Gao H., Liu B. // Intern. J. Hydrogen Energy. 2010. N 35. P. 12918--12929
  9. Heywood J.B. Internal Combustion Engine Fundamentals. N. Y.: McGraw-Hill, 1988. 930 p
  10. Арутюнов В.С., Борисов А.А., Политенкова Г.Г., Рахметов А.Н., Трошин К.Я. // Горение и взрыв. 2012. N 5. С. 28--32
  11. Cho E.S., Chung S.H. // J. Mechan. Sci. Technol. 2009. N 23. Р. 650--658

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.