Аннотация:
Рассмотрены характеристики горения алюминия, при этом основное внимание уделено времени горения индивидуальных частиц. Собраны, систематизированы и подвергнуты корреляционному анализу данные более чем 10 источников (свыше 400 точек). Для выявления тенденций зависимостей характеристик горения от параметров среды также использованы имеющиеся математические модели. Обсуждены общие принципы описания горения алюминия, начиная с "закона Dn". Показано, что для частиц алюминия в законе Dn показатель n<2 и его типичные значения лежат в диапазоне ≈1.5÷1.8. Рассмотрено влияние окружающей среды на время горения. Показано, что кислород как окисляющий агент примерно в два раза эффективнее воды и примерно в пять раз эффективнее углекислого газа. Влияние давления и начальной температуры среды незначительно.
Образец цитирования:
М. В. Бекстед, “Анализ данных по времени горения частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 41:5 (2005), 55–69; Combustion, Explosion and Shock Waves, 41:5 (2005), 533–546
\RBibitem{Bec05}
\by М.~В.~Бекстед
\paper Анализ данных по времени горения частиц алюминия
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2005
\vol 41
\issue 5
\pages 55--69
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1718}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=16534145}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2005
\vol 41
\issue 5
\pages 533--546
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10573-005-0067-2}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv1718
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v41/i5/p55
Эта публикация цитируется в следующих 252 статьяx:
Zhiyong Wu, Can Ruan, Yue Qiu, Mehdi Stiti, Shijie Xu, Niklas Jüngst, Edouard Berrocal, Marcus Aldén, Xue-Song Bai, Zhongshan Li, “Flame structure of single aluminum droplets burning in hot steam-dominated flows”, Combustion and Flame, 271 (2025), 113838
Jean Villard, Eleonore Riber, Benedicte Cuenot, “Simulation of aluminum dust flame with Lagrangian tracking of the liquid combustion products”, Fuel, 387 (2025), 134272
Mengxia Sun, Fang Wang, Yukun Chen, Xueqin Liao, Jianzhong Liu, “Thermal oxidation and combustion characteristics of single particle AlH3”, Combustion and Flame, 274 (2025), 114038
Wookyung Kim, Yasuko Ueno, Rinrin Saeki, Tomoyuki Johzaki, Takuma Endo, Minhyeok Lee, Kwangseok Choi, Kazunori Kuwana, “Effect of oxygen concentration on the minimum explosible concentration of aluminum powders”, Powder Technology, 2025, 120794
Zhiyong Wu, Can Ruan, Jinguo Sun, Niklas Jüngst, Marcus Aldén, Zhongshan Li, “Visualization of unsteady combustion of single aluminum droplets: coalescence, eruption and fragmentation”, Combustion and Flame, 275 (2025), 114103
Purvam Mehulkumar Gandhi, Swapnil Das, Mirko Schoenitz, Edward L. Dreizin, “Aluminum powders with modified morphology and enhanced reactivity prepared by emulsion-assisted milling”, Combustion and Flame, 275 (2025), 114116
Jacob W. Posey, Brayden R. Roque, Ryan W. Houim, AIAA SCITECH 2024 Forum, 2024
Samuel Jeanjean, Justin Bertsch, Guillaume Legros, Christian Chauveau, Fabien Halter, “Thermal structure of an aluminum-methane/air hybrid flame”, Experimental Thermal and Fluid Science, 153 (2024), 111130
Chenchen Zhu, Wei Gao, Haipeng Jiang, Chenlu Xue, Tianjiao Zhang, Zhaoyang Zhu, Gen Tang, “Experimental investigation on the explosion characteristics and flame propagation behavior of aluminum hydride dust”, International Journal of Hydrogen Energy, 55 (2024), 88
Stany Gallier, “A PHYSICAL MODEL FOR THE PREDICTION OF ALUMINUM OXIDE RESIDUES”, Int J Energetic Materials Chem Prop, 23:1 (2024), 1
Chaojie Feng, Xiao Jin, Zhangtao Wang, Xuefeng Huang, Shengji Li, Jiankan Zhang, “Ignition and combustion characteristics of micro/nano-Al and Al@Ni alloy powders at elevated pressures”, Case Studies in Thermal Engineering, 55 (2024), 104169
Can Ruan, Zhiyong Wu, Mehdi Stiti, Markus Snellman, Yue Qiu, Arman Ahamed Subash, Edouard Berrocal, Marcus Aldén, Zhongshan Li, “Combustion of micron-sized Al-Mg alloy wires in hot H2O/O2/N2 flows”, Fuel, 357 (2024), 129719
Fabian Sewerin, Jannis Finke, “A Eulerian population balance/Monte Carlo approach for simulating laminar aluminum dust flames”, Particuology, 88 (2024), 323
A. Gosset, J. Suarez, S. Courtiaud, L. Selle, “Modeling of Micro Aluminum Particle Flames Using Particle Burning Time”, Combustion Science and Technology, 2024, 1
Yunchao Feng, Likun Ma, Yandong Liu, Zhixun Xia, Lecture Notes in Electrical Engineering, 1050, 2023 Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology (APISAT 2023) Proceedings, 2024, 1021
Stany Gallier, Mathieu Plaud, “Effect of flame radiation on aluminium particle combustion time”, Combustion Theory and Modelling, 2024, 1
Xiaoyong Ding, Yitong Fang, Ayimu Ermu, Yidan Cao, “Evaluation of the Combustion Properties and Catalytic Activity of MgAlB Energetic Ternary Particles”, Combustion Science and Technology, 2024, 1
Zongling Zhang, Wei Gao, Kai Zhang, Xiangfeng Chen, Haipeng Jiang, “Explosion mechanisms of nano- and micro-sized dust in interconnected vessels”, Fuel, 371 (2024), 131952
Dongjiang Zhang, Zhicong Yi, Yundan Gan, Qijun Liu, Fusheng Liu, Xinghan Li, “On weak influence of aluminum powder size on its post-detonation reaction in different time scales”, AIP Advances, 14:7 (2024)
Xinzhe Chen, Jiaxin Liu, Yabei Xu, Di Zhang, Yong Tang, Baolu Shi, Yunchao Feng, Yingchun Wu, Qingzhao Chu, Dongping Chen, “Exploring the combustion mechanism of single micron-sized aluminum particles with a numerical model”, FirePhysChem, 2024