Вышедшие номера
Определение плотности и интенcивности орошения лесного горючего материала перед фронтом горения при создании эффективной заградительной полосы
Переводная версия: 10.1134/S1063784220040246
Russian Science Foundation, 18–19–00056
Волков Р.С.1, Кузнецов Г.В.1, Осипов К.Ю.2, Хасанов И.Р.3
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
2Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН, Томск, Россия
3Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России, Балашиха, Россия
Email: romanvolkov@tpu.ru, kuznetsovgv@tpu.ru
Поступила в редакцию: 17 августа 2019 г.
В окончательной редакции: 17 августа 2019 г.
Принята к печати: 30 октября 2019 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.

Представлены результаты экспериментов по локализации и полному прекращению пламенного горения и термического разложения типичных лесных горючих материалов (на примере хвои сосны и листьев березы) при использовании перед фронтом горения специализированной заградительной полосы в виде увлажненного слоя материала с контролем его размеров и удержанного объема воды. Определены необходимые и достаточные условия полного прекращения распространения пламени и фронта пиролиза. Установлены связи между основными параметрами: объем воды, плотность и интенсивность орошения, размеры заградительной водной полосы, объем сухого лесного горючего материала. При обобщении результатов экспериментов выделены значения рациональной плотности и интенсивности орошения лесного горючего материала перед фронтом горения. Показаны основные отличия выбора эффективных значений этих параметров в случае локализации и прекращения пламенного горения и термического разложения хвоинок и листьев. Ключевые слова: лесной горючий материал, пламенное горение, фронт пиролиза, локализация, заградительная полоса, увлажненный слой материала, интенсивность орошения, удельный расход жидкости.
  1. Доррер Г.А. Математические модели динамики лесных пожаров. М.: Лесная промышленность, 1979. 160 с
  2. Гришин А.М. Математические модели лесных пожаров. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. 278 с
  3. Барановский Н.В., Кузнецов Г.В. Прогноз возникновения лесных пожаров и их экологических последствий. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 301 с
  4. Calkin D.E., Stonesifer C.S., Thompson M.P., McHugh C.W. // Int. J. Wildland Fire. 2014. Vol. 23. N 2. P. 259--271
  5. Korobeinichev O.P., Shmakov A.G., Shvartsberg V.M., Chernov A.A., Yakimov S.A., Koutsenogii K.P., Makarov V.I. // Fire Saf. J. 2012. Vol. 51. P. 102--109
  6. Lautenberger C.H., Fernando-Pello C.A. // Comb. Flame. 2009. Vol. 156. P. 1503--1513
  7. Войтков И.С., Волков Р.С., Жданова А.О., Кузнецов Г.В., Накоряков В.Е. // ПМТФ. Вып. 5. С. 143--155
  8. Волков Р.С., Кузнецов Г.В., Стрижак П.А. // ФГВ. 2017. Т. 53. Вып. 6. С. 67--78

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.