Аннотация:
Рассмотрено влияние теплопотерь на характеристики твердопламенного горения. Выявлены новые установившиеся трехмерные периодические режимы, не реализуемые при горении в адиабатических условиях. На примере режима с шестью очагами, движущимися по винтовым линиям в приповерхностных слоях цилиндра, объяснена сущность режимов такого типа. Очаги локализованы в приповерхностных слоях цилиндра и не пересекают центральные (расположенные вдоль оси) зоны образца. Внутренняя часть цилиндра (ядро) сгорает в стационарном режиме, т. е. вдоль оси цилиндра фронт движется с постоянной скоростью. Дано объяснение существования таких режимов.
Образец цитирования:
Т. П. Ивлева, А. Г. Мержанов, “Трехмерные нестационарные режимы твердопламенного горения в неадиабатических условиях”, Физика горения и взрыва, 39:3 (2003), 67–76; Combustion, Explosion and Shock Waves, 39:3 (2003), 300–308
\RBibitem{IvlMer03}
\by Т.~П.~Ивлева, А.~Г.~Мержанов
\paper Трехмерные нестационарные режимы твердопламенного горения в неадиабатических условиях
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2003
\vol 39
\issue 3
\pages 67--76
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1878}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17066825}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2003
\vol 39
\issue 3
\pages 300--308
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1023844303597}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv1878
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v39/i3/p67
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
Reda Tiani, John A. Pojman, Laurence Rongy, “Critical Role of Layer Thickness in Frontal Polymerization”, J. Phys. Chem. B, 126:19 (2022), 3607
D.E. Kittell, M.J. Abere, C.D. Yarrington, D.P. Adams, “3D simulations of spinlike flames in Co/Al multilayers with enhanced conduction losses”, Combustion and Flame, 240 (2022), 111952
Vadim N. Kurdyumov, Vladimir V. Gubernov, “Combustion waves in narrow samples of solid energetic material: Chaotic versus spinning dynamics”, Combustion and Flame, 229 (2021), 111407
Vadim N. Kurdyumov, Vladimir V. Gubernov, “Dynamics of combustion waves in narrow samples of solid energetic material: Impact of radiative heat losses on chaotic behavior and dynamical extinction phenomenon”, Combustion and Flame, 219 (2020), 349
Vadim N. Kurdyumov, Vladimir V. Gubernov, “Propagation of a reaction front in a narrow sample of energetic material with heat losses: Chaotic regimes, extinction and intermittency”, Combustion and Flame, 191 (2018), 19
Vadim N. Kurdyumov, Carmen Jiménez, Vladimir V. Gubernov, Andrei V. Kolobov, “Global stability analysis of gasless flames propagating in a cylindrical sample of energetic material: Influence of radiative heat-losses”, Combustion and Flame, 162:5 (2015), 1996
А. С. Рогачёв, Ф. Барас, С. А. Рогачёв, “Режимы безгазового горения и макроструктура фронта (на примере системы Ti–Si)”, Физика горения и взрыва, 45:4 (2009), 147–155; A. S. Rogachev, F. Baras, S. A. Rogachev, “Modes of gasless combustion and macrostructure of combustion Front (for the Ti–Si system as an example)”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 45:4 (2009), 478–485
H.P. Li, J.A. Sekhar, “Belousov–Zhabotinsky dissipative reactions in Ti–B and Ni–Al alloy systems”, Acta Materialia, 57:18 (2009), 5430
H. P. Li, J. A. Sekhar, “Recognition of Belousov-Zhabotinsky-type oscillations in autosynthetic micropyretic reactions”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 18:4 (2009), 219
В. Г. Прокофьев, А. В. Писклов, В. К. Смоляков, “Влияние теплопроводящего элемента на безгазовое горение образцов цилиндрической формы в неадиабатических условиях”, Физика горения и взрыва, 43:1 (2007), 66–71; V. G. Prokof'ev, A. V. Pisklov, V. K. Smolyakov, “Effect of a heat-conducting element on the gasless combustion of cylindrical samples under nonadiabatic conditions”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 43:1 (2007), 56–61