ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА | 5 |
ПРЕДИСЛОВИЕ | 6 |
Введение | 8 |
Основные обозначения | 17 |
|
Часть I |
ГОРЕНИЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ И В ПОЛУЗАМКНУТОМ ОБЪЁМЕ | 20 |
|
Глава 1 |
Критические явления при зажигании экзотермической реакции | 22 |
1.1. Зажигание лазерным импульсом | 22 |
1.2. Зажигание полихроматическим импульсом | 33 |
Выводы | 35 |
Литература | 35 |
|
Глава 2 |
Горение конденсированных систем при тепловом облучении | 37 |
2.1. Стационарное облучение. Закон горения | 37 |
2.2. Устойчивость стационарного горения при облучении | 41 |
2.3. Периодическое облучение | 42 |
2.4. Интегральное уравнение нестационарного горения | 47 |
Выводы | 53 |
Литература | 53 |
|
Глава 3 |
Переходные режимы горения конденсированных систем | 54 |
3.1. Мгновенное изменение скорости горения | 55 |
3.2. Погасание топлива при спаде излучения | 59 |
3.3. Режимы быстрого увеличения скорости горения. Оценка |
нестационарной скорости горения | 61 |
Выводы | 67 |
Литература | 67 |
|
Глава 4 |
Зажигание и установление горения. Численный эксперимент | 69 |
4.1. Формулировка модели | 71 |
4.2. Критерии зажигания | 72 |
4.3. Методика численного счёта задачи | 74 |
4.4. Зажигание конвективным нагревом. Эффекты нестационарного |
горения | 76 |
4.5. Зажигание радиационным потоком тепла | 85 |
4.6. Зажигание топлива в потоке излучающего газа | 96 |
Выводы | 100 |
Литература | 101 |
|
Глава 5 |
Нестационарное эрозионное горение в полузамкнутом объёме | 103 |
5.1. Математическая модель и методика расчёта | 106 |
5.2. Обсуждение результатов счёта | 116 |
Выводы | 117 |
Литература | 118 |
|
Глава 6 |
Критические условия существования пламени | 120 |
6.1. Формулировка задачи | 121 |
6.2. Критическое условие зажигания | 124 |
6.3. Условия существования пламени | 128 |
6.4. Граница области погасания | 132 |
6.5. Динамическое погасание легкокипящих топлив | 139 |
6.6. Повторное самовоспламенение топлива | 148 |
Выводы | 160 |
Литература | 161 |
|
Глава 7 |
Низкочастотная неустойчивость РДТТ. Влияние МАХЕ-эффекта и геометрии заряда | 164 |
7.1. Модель процесса | 166 |
7.2. Нестационарное горение канальных зарядов | 173 |
Выводы | 181 |
Литература | 182 |
|
Часть II |
КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГОРЕНИЯ В УСТАНОВКАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 184 |
|
Глава 8 |
Модель нестационарного горения при высоком давлении | 184 |
8.1. Закон нестационарного горения | 186 |
8.2. Горение в замкнутом объёме | 191 |
Выводы | 196 |
Литература | 196 |
|
Глава 9 |
Критические явления и нестационарное горение порохов в переменном объёме | 198 |
9.1. Качественный анализ зависимости максимального давления от |
параметров горения пороха и начальной температуры | 199 |
9.2. Основные задачи внутренней баллистики с учётом закона |
нестационарного горения | 204 |
9.3. Критические явления при воспламенении зарядов. Методика |
расчёта | 209 |
9.4. Аномалии «температурного градиента» максимального давления |
при артвыстреле | 226 |
Выводы | 228 |
Литература | 229 |
|
Глава 10 |
3акономерности стационарного горения при высоких давлениях | 231 |
10.1. Распространение пламени в перемешанном платном газе | 233 |
10.2. Скорость горения при больших давлениях | 243 |
10.3. Горение двухосновных конденсированных топлив | 252 |
10.4. Формулировка модели горения и основные соотношения | 252 |
10.5. Анализ экспериментальных зависимостей | 254 |
Выводы | 255 |
Литература | 256 |
|
Глава 11 |
Баллистические характеристики металлизированных пороховых зарядов | 259 |
11.1. Термодинамические и баллистические расчёты | 259 |
11.2. Обсуждение результатов термодинамических и баллистических |
расчётов | 262 |
Выводы | 269 |
Литература | 270 |
|
Часть III |
ФИЗИКА ГОРЕНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ | 271 |
|
Глава 12 |
Критические явления при зажигании неоднородных веществ | 271 |
12.1. Влияние поглощающих микровключений на взаимодействие |
света с реагирующим веществом | 271 |
12.2. Постановка задачи | 272 |
12.3. Условие существования стационарного распределения |
температуры | 274 |
12.4. Парадокс малых частиц | 278 |
Выводы | 282 |
Литература | 282 |
|
Глава 13 |
Зажигание при локальном тепловом облучении. Критический диаметр светового пучка | 283 |
13.1. Постановка задачи | 283 |
13.2. Квазистационарный тепловой режим | 287 |
13.3. Критический размер светового пучка | 289 |
13.4. Аналогия между зажиганием гомогенной и гетерогенной |
реакций | 293 |
Выводы | 293 |
Литература | 294 |
Оглавление |
|
Глава 14 |
Распространение фронта зажигания по неравномерно прогретой поверхности. Экспериментальное исследование | 295 |
14.1. Обоснование экспериментальной методики | 296 |
14.2. Экспериментальная установка и методика проведения |
эксперимента | 300 |
14.3. Зависимость скорости распространения фронта пламени от |
начальной температуры | 306 |
14.4. Пульсации давления при воспламенении канала | 307 |
Выводы | 309 |
Литература | 309 |
|
Глава 15 |
Зажигание, погасание и тепловой гистерезис гетерогенной экзотермической реакции | 312 |
15.1. Модель процесса и формулировка задачи | 312 |
15.2. Критическая температура реакции | 315 |
15.3. Критические условия зажигания и погасания реакции. Явление |
гистерезиса | 316 |
15.4. Предел существования критических явлений. Обсуждение |
результатов | 322 |
Выводы | 325 |
Литература | 325 |
|
Глава 16 |
Критические явления при фильтрационном распространении гетерогенной экзотермической реакции | 327 |
16.1. Проблемы моделирования фильтрационной волны химической |
реакции | 327 |
16.2. Модель распространения гетерогенной реакции в канале | 329 |
16.3. Диффузионно-тепловая структура волны гетерогенной реакции | 333 |
16.4. Скорость распространения фильтрационной волны реакции | 335 |
Выводы | 336 |
Литература | 337 |
|
Глава 17 |
Критические явления при гетерогенном горении | 338 |
17.1. Анализ процесса | 339 |
Выводы | 344 |
Литература | 344 |
|
Заключение | 346 |
Приложение | 348 |