Вышедшие номера
Самовоспламенение водородно-воздушной смеси при взаимодействии ударной волны с разрушаемым гранулированным экраном или проницаемой стенкой
Russian science foundation, 23-21-00251
Головастов С.В. 1, Бивол Г.Ю. 1, Кулешов Ф.С.1, Голуб В.В. 1
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: golovastov@yandex.ru, grigorij-bivol@yandex.ru, kuleshovfs179@gmail.com, golub@ihed.ras.ru
Поступила в редакцию: 10 октября 2023 г.
В окончательной редакции: 1 декабря 2023 г.
Принята к печати: 1 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 9 февраля 2024 г.

Экспериментально изучен процесс самовоспламенения водородно-воздушной смеси при взаимодействии ударной волны с разрушаемым гранулированным экраном или проницаемой стенкой. Стенка изготавливалась из полиуретана, разрушаемый экран изготавливался из кварцевого песка с малым количеством связующего вещества. Определены параметры падающих, отраженных и проходящих ударных волн при начальном давлении 0.02 MPa и объемной концентрации водорода 14%. Определены условия, при которых размещение разрушаемого экрана может быть целесообразным для исключения самовоспламенения смеси. Ключевые слова: разрушаемый экран, ударная волна, водород, воспламенение.
  1. A.G. John, K.D. Gardner, F.K. Lu, V.V. Volodin, S.V. Golovastov, V.V. Golub, in Proc. 25th Int. Symp. on shock waves (Bangalore, India, 2005), p. 11. https://arc.uta.edu/publications/cp_files/10044.pdf
  2. Д.З. Хуснутдинов, А.В. Мишуев, В.В. Казеннов, А.А. Комаров, Н.В. Громов, Аварийные взрывы газовоздушных смесей в атмосфере (Минобрнауки РФ, МГСУ, М., 2014), с. 69
  3. Г.Ю. Бивол, В.В. Володин, Ю.В. Жилин, В.М. Бочарников, ТВТ, 57 (1), 146 (2019). DOI: 10.1134/S0040364419010022 [G.Yu. Bivol, V.V. Volodin, Yu.V. Zhilin, V.M. Bocharnikov, High Temp., 57 (1), 130 (2019). DOI: 10.1134/S0018151X19010024]
  4. H. Lv, Z. Wang, J. Li, Int. J. Multiph. Flow, 89, 255 (2017). DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2016.07.019
  5. Y. Sugiyama, M. Izumo, H. Ando, A. Matsuo, Shock Waves, 28 (3), 627 (2018). DOI: 10.1007/s00193-018-0813-5
  6. A. Britan, G. Ben-Dor, O. Igra, H. Shapiro, Int. J. Multiph. Flow, 27 (4), 617 (2001). DOI: 10.1016/S0301-9322(00)00048-3
  7. T. Schunck, D. Eckenfels, SN Appl. Sci., 3 (8), 731 (2021). DOI: 10.1007/s42452-021-04720-3
  8. О.А. Мирова, А.Л. Котельников, В.В. Голуб, Т.В. Баженова, ТВТ, 53 (1), 145 (2015). DOI: 10.7868/S0040364415010172 [O.A. Mirova, A.L. Kotel'nikov, V.V. Golub, T.V. Bazhenova, High Temp., 53 (1), 155 (2015). DOI: 10.1134/S0018151X15010174]
  9. O. Igra, J. Falcovitz, L. Houas, G. Jourdan, Prog. Aerosp. Sci., 58, 1 (2013). DOI: 10.1016/j.paerosci.2012.08.003
  10. А.М. Тереза, Г.Л. Агафонов, Э.К. Андержанов, А.С. Бетев, С.П. Медведев, С.В. Хомик, Хим. физика, 41 (8), 66 (2022). DOI: 10.31857/S0207401X2208012X [A.M. Tereza, G.L. Agafonov, E.K. Anderzhanov, A.S. Betev, S.P. Medvedev, S.V. Khomik, Rus. J. Phys. Chem. B, 16 (4), 686 (2022). DOI: 10.1134/S1990793122040297]
  11. В.В. Мартыненко, О.Г. Пенязьков, К.А. Раготнер, С.И. Шабуня, Инж.-физ. журн., 77 (4), 100 (2004). http://www.itmo.by/jepter/782005r/7801190.html [V.V. Martynenko, O.G. Penyaz'kov, K.A. Ragotner, S.I. Shabunya, J. Eng. Phys. Thermophys., 77 (4), 785 (2004). DOI: 10.1023/B:JOEP.0000045164.40205.6f]

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.