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HMX粉塵云火焰?zhèn)鞑ヒ?guī)律研究

發(fā)布時間:2021-04-10 15:13
  采用改進的可視化Hartmann裝置,研究HMX粉塵云爆炸火焰?zhèn)鞑ヒ?guī)律,觀察不同HMX粉塵云質(zhì)量濃度及粒度對其粉塵云爆炸火焰?zhèn)鞑ニ俣燃盎鹧鎮(zhèn)鞑ジ叨鹊挠绊。結(jié)果表明:HMX粉塵質(zhì)量濃度從74.1 g/m3變化為185.1 g/m3,火焰?zhèn)鞑プ畲蟾叨葟?9.97 cm增加為60.81 cm,最大速度從58.91 m/s增加為175 m/s;火焰波動幅度隨質(zhì)量濃度的增加而增大,同時,火焰波動出現(xiàn)的時間明顯提前。HMX粉塵粒徑從19.02μm增大為53.56μm時,火焰?zhèn)鞑プ畲蟾叨扔?5.45 cm降低為40.02 cm,最大火焰?zhèn)鞑ニ俣扔?81.93 m/s降低為121.28 m/s,火焰波動幅度顯著降低,火焰波動出現(xiàn)的時間推遲。 

【文章來源】:消防科學與技術(shù). 2020,39(02)北大核心

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

HMX粉塵云火焰?zhèn)鞑ヒ?guī)律研究


實驗裝置圖

質(zhì)量圖,質(zhì)量,濃度,粉塵


實驗選取的HMX粉塵粒徑為40.56μm,分散壓力0.6 MPa,HMX粉塵質(zhì)量濃度分別為74.1、111.1、148.1、185.1 g/m3。圖2、圖3為質(zhì)量濃度對HMX粉塵爆炸v和h的影響圖。從圖2、圖3可以看出,各質(zhì)量濃度下隨著h的增加,v整體呈上升趨勢。HMX粉塵質(zhì)量濃度從74.1 g/m3升高到185.1 g/m3時,火焰?zhèn)鞑プ畲蟾叨?hmax)從29.97 cm增加到60.81 cm,火焰?zhèn)鞑プ畲笏俣?vmax)從58.91 m/s增加到175 m/s。這是因為在粒徑相同的情況下,隨著粉塵質(zhì)量濃度的增加,單位體積內(nèi)參與燃燒反應的有效顆粒數(shù)增加,粒子間的距離減少,顆粒間輻射增強,反應速度加快,放出大量的熱,傳熱效率不斷提高。圖3 質(zhì)量濃度對火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊挠绊?

質(zhì)量圖,傳播速度,質(zhì)量,濃度


圖2 質(zhì)量濃度對火焰?zhèn)鞑ジ叨鹊挠绊憺榱嗽u估v的波動幅度,引入變異系數(shù)CV(CV值越大,數(shù)據(jù)波動越大),通過文獻[9]中的公式計算可得出:CV74.1≈0.92;CV111.1≈0.97;CV148.1=0.98;CV185.1=1.01。因此,隨著質(zhì)量濃度增加,v的波動幅度越大,波動出現(xiàn)時間相應提前。在火焰前鋒距離著火點20 cm左右時,v明顯加速,并在火焰前鋒達到管道頂部時v出現(xiàn)下降趨勢。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]密閉空間內(nèi)聚乙烯粉塵爆炸火焰?zhèn)鞑ヌ匦缘膶嶒炑芯縖J]. 喻健良,侯玉潔,閆興清,紀文濤,于小哲,王祎博.  化工學報. 2019(03)
[2]精對苯二甲酸(PTA)粉塵云最低著火溫度實驗研究[J]. 郭昊,胡雙啟,王文琪,任麗軍.  消防科學與技術(shù). 2018(10)
[3]火炸藥粉塵云最小點火能的實驗研究[J]. 張偉,胡雙啟,王文琪,郭昊,胡立雙.  科學技術(shù)與工程. 2018(16)
[4]鈦粉塵云最小點火能及抑制技術(shù)研究[J]. 陳金健,胡立雙,胡雙啟,任瑞娥,王嘉輝.  消防科學與技術(shù). 2015(05)
[5]懸浮RDX炸藥粉塵爆轟的數(shù)值模擬[J]. 洪滔,林文洲,秦承森.  高壓物理學報. 2010(01)
[6]懸浮RDX炸藥和鋁顆;旌戏蹓m爆轟的數(shù)值模擬[J]. 洪滔,秦承森,林文洲.  爆炸與沖擊. 2009(05)

碩士論文
[1]FOX-7粉塵爆炸特性及其熱分解試驗研究[D]. 衛(wèi)暢.中北大學 2018
[2]奧克托今粉塵爆炸特性及其熱分解研究[D]. 李陳.中北大學 2018
[3]納米鋁粉對奧克托今粉塵爆炸性能的影響研究[D]. 胡櫻馨.中北大學 2016
[4]鋁粉及TNT粉塵的最小點火能和爆炸下限研究[D]. 陳成.中北大學 2013



本文編號:3129866

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