Аннотация:
Дан критический обзор проблемы погасания порохов при уменьшении диаметра образца за счет теплоотвода. Приведены также результаты собственных экспериментальных исследований критического диаметра горения. Сопоставление всех экспериментальных данных оказалось особенно наглядным в виде зависимости критического диаметра от скорости горения. Эти зависимости подчиняются степенному закону с показателем степени -1.15$\div$ -1.17. Такому же закону подчиняются зависимости размеров ячеек (очагов), образованных совокупностью поперечных волн на поверхности горения, от скорости горения. Размеры ячеек меньше критического диаметра горения в 2.1 $\div$ 2.3 раза. Установлено также, что поперечная волна гаснет, если ее кривизна превышает критическое значение.
Ключевые слова:
горение, порох, скорость горения, критический диаметр, поперечная волна, ячеистая структура поверхности.
Образец цитирования:
В. Н. Маршаков, А. Г. Истратов, “Критический диаметр и поперечные волны при горении порохов”, Физика горения и взрыва, 43:2 (2007), 72–78; Combustion, Explosion and Shock Waves, 43:2 (2007), 188–193
\RBibitem{MarIst07}
\by В.~Н.~Маршаков, А.~Г.~Истратов
\paper Критический диаметр и поперечные волны при горении порохов
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2007
\vol 43
\issue 2
\pages 72--78
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1481}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17012257}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2007
\vol 43
\issue 2
\pages 188--193
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10573-007-0025-2}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv1481
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v43/i2/p72
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Vladimir G. Krupkin, Vladimir N. Marshakov, Sergey A. Rashkovskiy, “Michelson–Markstein effect in combustion of solid homogeneous energetic materials”, Combustion and Flame, 205 (2019), 415
Vladimir G. Krupkin, Vladimir N. Marshakov, Sergey A. Rashkovskiy, “Effect of the curvature of the burning surface on the burning rate of a solid homogeneous energetic material”, Combustion and Flame, 208 (2019), 45
S.A. Rashkovskiy, V.G. Krupkin, V.N. Marshakov, “Burning rate of solid homogeneous energetic materials with a curved burning surface”, J. Phys.: Conf. Ser., 1250:1 (2019), 012041
K. O. Sabdenov, M. Erzada, “Anomalous Effect of Turbulence on the Combustion Rate of a High-Energy Solid Material”, Russ. J. Phys. Chem. B, 12:5 (2018), 890
V. N. Marshakov, S. V. Finyakov, “Local non-unidimensional combustion front velocities for nitroglycerin-based propellants”, Russ. J. Phys. Chem. B, 11:3 (2017), 450
Sergey A. Rashkovskiy, Yury M. Milyokhin, Alexander V. Fedorychev, Springer Aerospace Technology, Chemical Rocket Propulsion, 2017, 383
С. А. Рашковский, “Влияние кривизны поверхности”, Физика горения и взрыва, 47:6 (2011), 80–90; S. A. Rashkovskiy, “Effect of the curvature of the burning surface of condensed energetic materials on the burning rate”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:6 (2011), 687–696
Л. К. Гусаченко, В. Е. Зарко, “Эрозионное горение. Проблемы моделирования”, Физика горения и взрыва, 43:3 (2007), 47–58; L. K. Gusachenko, V. E. Zarko, “Erosive burning. Modeling problems”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 43:3 (2007), 286–296