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不同位置多孔障礙物對(duì)預(yù)混火焰?zhèn)鞑サ挠绊?/H1>
發(fā)布時(shí)間:2021-07-27 09:31
  為進(jìn)一步明確預(yù)混火焰的傳播機(jī)制,試驗(yàn)研究半封閉管道不同位置處多孔障礙物對(duì)可燃?xì)怏w爆炸火焰?zhèn)鞑サ挠绊?利用高速攝像機(jī)拍攝火焰?zhèn)鞑ミ^程,分析火焰穿過障礙物前后的形狀及動(dòng)力學(xué)變化;同時(shí)利用邊緣算子檢測(cè)火焰邊緣,并計(jì)算火焰邊緣長(zhǎng)度,衡量火焰的褶皺程度。結(jié)果表明:火焰在頂端封閉的管道內(nèi)傳播時(shí)會(huì)出現(xiàn)回流現(xiàn)象。相比無障礙物工況,管內(nèi)設(shè)置的多孔障礙物會(huì)誘導(dǎo)火焰鋒面褶皺加劇,從而增大火焰邊緣長(zhǎng)度,縮短火焰在管道內(nèi)的傳播時(shí)間。此外,障礙物距點(diǎn)火位置越遠(yuǎn),對(duì)火焰的影響越顯著;與無障礙工況相比,當(dāng)障礙物在100 mm處,火焰最大傳播速度被提高54%,管道內(nèi)傳播時(shí)間被縮短76.2%,火焰邊緣長(zhǎng)度被增大52.7%。 

【文章來源】:中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào). 2020,30(11)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

不同位置多孔障礙物對(duì)預(yù)混火焰?zhèn)鞑サ挠绊? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=ZAQK202011019_00900'  style='max-width:500px'></p><br> 試驗(yàn)系統(tǒng)及障礙物位置<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=ZAQK202011019_01300' alt='序列圖,火焰?zhèn)鞑?高速攝影,管道' style='max-width:500px'></p><br> 圖2是無障礙物以及不同位置多孔障礙物4種工況下甲烷/空氣預(yù)混氣體火焰?zhèn)鞑サ母咚贁z影,可以看出4種工況下火焰?zhèn)鞑ザ冀?jīng)歷了上升、下降和二次上升3個(gè)階段。圖2a是無障礙時(shí)火焰的傳播序列圖,當(dāng)時(shí)間t=0~8 ms時(shí),火焰受到管壁影響小,前鋒光滑且以類球形向四周發(fā)展。t=8~21 ms時(shí),火焰裙邊接觸管道內(nèi)壁,受拉伸顯著,火焰呈現(xiàn)出指尖狀并迅速發(fā)展。t=21~35 ms時(shí),火焰前鋒受生成物和管頂阻礙,加之底端泄爆口使回流顯著,火焰出現(xiàn)回流,高度降低且鋒面開始變形。之后因燃料繼續(xù)反應(yīng),火焰再次上升,前鋒面開始褶皺,在t=80 ms時(shí)火焰前鋒出現(xiàn)“郁金香”火焰,而后因管頂及渦流影響,郁金香形火焰逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉涓C狀斜切面,并在174 ms時(shí)到達(dá)管道頂端。當(dāng)障礙物距點(diǎn)火源35 mm和70 mm時(shí),火焰在前期基本相似,但穿過障礙物孔洞時(shí),障礙物在35 mm工況的火焰出現(xiàn)向下卷吸的現(xiàn)象。障礙物在70 mm的工況中,火焰穿過孔洞后呈柱狀向上傳播,主要原因是障礙物在70 mm的工況中,火焰在穿孔前起始速度較大而導(dǎo)致的,從而表明穿孔前火焰速度會(huì)影響穿孔后的火焰形狀。同時(shí)還看出障礙物在70 mm的時(shí),火焰出現(xiàn)回流時(shí)的高度更高,燃燒強(qiáng)度更加劇烈,從而導(dǎo)致火焰的燃燒時(shí)間更短,亮度更亮。當(dāng)障礙物距點(diǎn)火位置100 mm時(shí),初期(t<20 ms)因?yàn)槭艿秸系K物影響小,火焰?zhèn)鞑ヅc無障礙物時(shí)基本相似。接近障礙物時(shí),火焰出現(xiàn)回流現(xiàn)象,回流的細(xì)致分析在之前研究[6]中可見。而與障礙物在35、70 mm的工況相比發(fā)現(xiàn),火焰面在未穿過障礙物前便出現(xiàn)回流,而且火焰的燃燒強(qiáng)度更強(qiáng),導(dǎo)致火焰亮度在整個(gè)傳播過程均明亮。 <br><br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=ZAQK202011019_02100' alt='火焰,障礙物,位置' style='max-width:500px'></p><br> 從火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤梢钥闯觯鹧嬲w上均呈現(xiàn)出初次加速→減速→二次加速→波動(dòng)減速4個(gè)過程。對(duì)于無障礙物,火焰在前期加速是層流快速膨脹導(dǎo)致,之后已燃區(qū)的低壓吸力與未燃區(qū)的高壓阻礙,迫使火焰回流,速度降低。而燃料的繼續(xù)反應(yīng)使火焰二次加速。隨著火焰接近管頂,火焰前鋒與管頂?shù)姆瓷鋲毫ο嗷プ饔檬够鹧嫠俣让}動(dòng)減小。障礙物在35和70 mm的結(jié)果中,火焰的初次加速是由層流快速膨脹和障礙物誘導(dǎo)共同導(dǎo)致的,其中速度驟增階段主要由障礙物誘導(dǎo)所致,最大速度分別達(dá)到了14.4和24.2 m/s。之后火焰回流使速度降低。而障礙物在100 mm的結(jié)果中,火焰初次加速只是層流火焰快速膨脹導(dǎo)致,而火焰速度驟增階段發(fā)生在火焰回流后,該過程與障礙物在35和70 mm的工況不同,結(jié)合圖2分析其原因主要是火焰?zhèn)鞑ブ,管道?nèi)某一高度是火焰前進(jìn)推力與阻礙火焰前進(jìn)阻力動(dòng)態(tài)平衡的點(diǎn),此時(shí)如果障礙高于該點(diǎn),火焰幾乎不受障礙影響,便會(huì)回流,如圖2a和圖2 d所示;而當(dāng)障礙物低于該點(diǎn)時(shí),障礙物會(huì)增加擾動(dòng),破壞平衡,火焰繼續(xù)向上傳播,如圖2a—圖2c所示。2.3 火焰褶皺圖像分析 <br><br>【參考文獻(xiàn)】:<br>期刊論文<br>[1]多孔障礙物對(duì)預(yù)混火焰?zhèn)鞑サ挠绊慬J]. 程方明,常助川,史合,高彤彤,羅振敏,葛天姣.  爆炸與沖擊. 2020(08)<br>
[2]障礙物對(duì)瓦斯爆炸沖擊波傳播的影響研究[J]. 徐阿猛,陳學(xué)習(xí),賈進(jìn)章.  中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào). 2019(09)<br>
[3]苯蒸氣爆炸/燃燒火焰?zhèn)鞑ヌ匦匝芯縖J]. 高建村,周尚勇,胡守濤,王樂,孫谞.  中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào). 2019(03)<br>
[4]方孔障礙物對(duì)瓦斯火焰?zhèn)鞑ビ绊懙膶?shí)驗(yàn)與大渦模擬[J]. 陳鵬,李艷超,黃福軍,張玉濤.  爆炸與沖擊. 2017(01)<br>
<br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=ZAQK202011019&v=k0q9KyhKmsvY5NBc3nSKfxkxOlixWC2z7crs976PGq8UIiBTc0QYnIVyf8oI6VPu-->
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