Эффективные исследования и разработки применительно к литейному производству. Черный А.А. - 6 стр.

UptoLike

Составители: 

6
прерывный частичный перенос тепла и активных продуктов реакции к
корню факела и новым порциям газовоздушной смеси вхолодном его
ядреА”. Горение начинается у поверхностихолодногоядра факелаА
в момент захвата газовоздушной смеси горячими вихрями и продолжается
в вихрях, а также в высокотемпературном ядре факелаВ”. Если горение в
ядре
факелаВ не заканчивается, то оно продолжается в вихревой зоне
Г”. Вхолодном ядре факелаА газовоздушная смесь не горит, что
объясняется отсутствием там вихревого движения газов (рис.5).
Рис.5. Строение свободного горящего факела: агорящий факел в
проекции на масштабный экран; бграфическое построение свободно го-
рящего факела по результатам экспериментов
По результатам экспериментальных исследований на моделирую-
щих горелочных устройствах установлено, что при встрече факела с плос-
кими и изогнутыми стенками меняются характер и режим движения газов,
в связи с чем изменяются газодинамические условия развития процессов
горения и форма факела (рис.6, 7).
прерывный частичный перенос тепла и активных продуктов реакции к
корню факела и новым порциям газовоздушной смеси в “холодном” его
ядре “А”. Горение начинается у поверхности “холодного” ядра факела “А”
в момент захвата газовоздушной смеси горячими вихрями и продолжается
в вихрях, а также в высокотемпературном ядре факела “В”. Если горение в
ядре факела “В” не заканчивается, то оно продолжается в вихревой зоне
“Г”. В “холодном” ядре факела “А” газовоздушная смесь не горит, что
объясняется отсутствием там вихревого движения газов (рис.5).




      Рис.5. Строение свободного горящего факела: а – горящий факел в
проекции на масштабный экран; б – графическое построение свободно го-
             рящего факела по результатам экспериментов

       По результатам экспериментальных исследований на моделирую-
щих горелочных устройствах установлено, что при встрече факела с плос-
кими и изогнутыми стенками меняются характер и режим движения газов,
в связи с чем изменяются газодинамические условия развития процессов
горения и форма факела (рис.6, 7).




                                   6