+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Нестационарное горение зарядов твёрдых топлив и использование его в народном хозяйстве

Нестационарное горение зарядов твёрдых топлив и использование его в народном хозяйстве
  • Автор:

    Пелых, Николай Михайлович

  • Шифр специальности:

    01.02.05, 01.04.17

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Пермь

  • Количество страниц:

    244 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Значительный научный вклад в дальнейшее развитие теории НВКТ принадлежит Н. М Пивкину . Им детально рассмотрен механизм этого явления в зависимости от рецептурных факторов и условий испытания зарядов применительно к внутрикамерным процессам. Следует отметить, что с момента своего открытия процесс НВКТ рассматривается как средний по всей горящей поверхности. ТРТ не было бы столь результативным. Как показал Н. М.Пивкин, из теории НВКТ вытекает важное положение о пульсирующем состоянии горящей поверхности любого пороха коллоидного типа или смесевого твердого топлива. За время сгорания определнного микрослоя на поверхности топлива будут происходить микроколебания в поступлении массы продуктов сгорания, их химического состава, а также тепловой энергии. Частота их будет определяться толщиной реакционного слоя и в какойто мере соответствовать времени существования прогретого слоя топлива пороха. Расчтные оценки показывают, что ожидаемые частоты близки к звуковому диапазону частот. При этом интенсивность микроколебаний должна зависеть от разницы в скорости термического разложения компонентов, значениях теплового эффекта сгорания каждого из них, гомогенности топлива, прочности связи между компонентами и от других факторов, влияющих на процесс НВКТ. Очевидно, что следствием НВКТ является генерирование волновых процессов с горящей поверхности в зону газофазных реакций и на более дальние расстояния. Это обстоятельство, несомненно, учитывалось при анализе результатов испытаний в МРД, имеющих отношение к ВГ. Значительный научный вклад в дальнейшее развитие теории НВКТ принадлежит Н. М Пивкину . Им детально рассмотрен механизм этого явления в зависимости от рецептурных факторов и условий испытания зарядов применительно к внутрикамерным процессам. Следует отметить, что с момента своего открытия процесс НВКТ рассматривается как средний по всей горящей поверхности. ТРТ не было бы столь результативным. Как показал Н. М.Пивкин, из теории НВКТ вытекает важное положение о пульсирующем состоянии горящей поверхности любого пороха коллоидного типа или смесевого твердого топлива. За время сгорания определнного микрослоя на поверхности топлива будут происходить микроколебания в поступлении массы продуктов сгорания, их химического состава, а также тепловой энергии. Частота их будет определяться толщиной реакционного слоя и в какойто мере соответствовать времени существования прогретого слоя топлива пороха. Расчтные оценки показывают, что ожидаемые частоты близки к звуковому диапазону частот. При этом интенсивность микроколебаний должна зависеть от разницы в скорости термического разложения компонентов, значениях теплового эффекта сгорания каждого из них, гомогенности топлива, прочности связи между компонентами и от других факторов, влияющих на процесс НВКТ. Очевидно, что следствием НВКТ является генерирование волновых процессов с горящей поверхности в зону газофазных реакций и на более дальние расстояния. Это обстоятельство, несомненно, учитывалось при анализе результатов испытаний в МРД, имеющих отношение к ВГ.


Анализ существующих представлений о пульсациях в зонах горения. Распределение электрической проводности по фазам зоны горения. Сущность метода. Ультразвуковые микроколебания. Выводы. Резонансные явления при тангенциальных модах колебаний. Испытания в двигателях с разным расположением сопла. Волновые явления при повышенных давлениях. Другие способы стабилизации. Общие сведения. Установка для регистрации электропроводности. Экспериментальные результаты. ГОРЕНИЯ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. Модернизация аккумулятора давления для скважин АДС6. Испытания топливных элементов в стендовых условиях. Исчезновение каркаса с ростом давления способствует усреднению гетерогенных реакций по всей поверхности. Однако, кроме рассмотренных низкочастотных режимов, при горении тврдых топлив возможны колебания параметров с более высокими частотами. Такие колебательные режимы в зонах физикохимических превращений вещества с частотами порядка нескольких килогерц до последнего времени не регистрировали, хотя их за исключением колебаний давления акустической природы в РДТТ существование предсказывалось в теоретических работах.


Значительный научный вклад в дальнейшее развитие теории НВКТ принадлежит Н. М Пивкину . Им детально рассмотрен механизм этого явления в зависимости от рецептурных факторов и условий испытания зарядов применительно к внутрикамерным процессам. Следует отметить, что с момента своего открытия процесс НВКТ рассматривается как средний по всей горящей поверхности. ТРТ не было бы столь результативным. Как показал Н. М.Пивкин, из теории НВКТ вытекает важное положение о пульсирующем состоянии горящей поверхности любого пороха коллоидного типа или смесевого твердого топлива. За время сгорания определнного микрослоя на поверхности топлива будут происходить микроколебания в поступлении массы продуктов сгорания, их химического состава, а также тепловой энергии. Частота их будет определяться толщиной реакционного слоя и в какойто мере соответствовать времени существования прогретого слоя топлива пороха. Расчтные оценки показывают, что ожидаемые частоты близки к звуковому диапазону частот. При этом интенсивность микроколебаний должна зависеть от разницы в скорости термического разложения компонентов, значениях теплового эффекта сгорания каждого из них, гомогенности топлива, прочности связи между компонентами и от других факторов, влияющих на процесс НВКТ. Очевидно, что следствием НВКТ является генерирование волновых процессов с горящей поверхности в зону газофазных реакций и на более дальние расстояния. Это обстоятельство, несомненно, учитывалось при анализе результатов испытаний в МРД, имеющих отношение к ВГ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.089, запросов: 966