Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.219.22.169
    [SESS_TIME] => 1713461819
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 88864fd46b199c83f677581dff5e3466
    [UNIQUE_KEY] => fd10e2970cdd5fd45a332b8dad22c467
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Физика горения и взрыва

2016 год, номер 6

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ И ГРАНУЛИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ Ti + xC (1> x> 0.5)

Б.С. Сеплярский, Р.А. Кочетков, С.Г. Вадченко
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, 142432 Черноголовка
seplb1@mail.ru
Ключевые слова: горение, гранулирование, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, лучистый теплообмен, кондуктивный теплообмен, механизм горения, combustion, granulation, self-propagating high-temperature synthesis, radiant heat transfer, conductive heat transfer, combustion mechanism
Страницы: 51-59

Аннотация

Проведены эксперименты по горению порошковых и гранулированных смесей Ti + 0.5C, Ti + 0.75C, Ti + C. Несмотря на отсутствие конвективного теплопереноса и меньшую площадь контакта между частицами, скорость горения гранулированных составов (как линейная, так и массовая) оказалась в несколько раз выше, чем у порошковых смесей того же состава. На основании полученных экспериментальных и расчетных значений адиабатической температуры горения проведена оценка вклада лучистого и кондуктивного теплообмена в распространение волны горения по гранулированным смесям. Эксперименты с прессованными образцами показали, что высокая скорость горения гранулированных смесей связана не со специфическими особенностями исходных реагентов, а с высокой скоростью распространения волны горения по грануле.

DOI: 10.15372/FGV20160606