端部泄爆口開口位置影響爆炸超壓的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-04-15 16:05
為了探究端部泄爆口開口位置對(duì)爆炸超壓的影響,筆者在自主設(shè)計(jì)搭建的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上,開展了端部泄爆口位于中部、上部和下部條件下的實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明端部泄爆口在不同開口位置條件下,超壓波形結(jié)構(gòu)和最大超壓峰值差異明顯。端部泄爆口位于中部、上部和下部工況的超壓波形結(jié)構(gòu)中,分別存在4個(gè)、3個(gè)、4個(gè)明顯的超壓峰值:Pb、Pfv、Pcv和Prev;P’b、P’cv和P’rev;P’’b、P’’fv、P’’R-T和P’’rev。泄爆口位于中部、上部和下部工況的最大超壓分別為81.10mbar、119.27mbar和61.59mbar。
【文章來源】:城市建筑. 2020,17(21)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)圖(圖片來源:作者自繪)
本文研究了端部泄爆口開口位置對(duì)9.5%甲烷爆炸的影響,泄爆口形狀VS為正方形。Av為腔室橫截面積的30%[4],即Av=0.3 m×0.3 m×0.3=0.027 m2。泄爆口開口位置分別位于中部(開口中心線與腔室水平中心線平齊)、上部(開口上邊緣與腔室上邊緣平齊)和下部(開口下邊緣與腔室下邊緣平齊),如圖2所示。首先,通入4倍空腔體積的甲烷-空氣預(yù)混氣體,排出腔室內(nèi)的原始?xì)怏w[5],配制化學(xué)計(jì)量濃度9.5%[6]的甲烷-空氣預(yù)混氣體;其次,關(guān)閉配氣球閥和排氣球閥,為降低初始湍流對(duì)爆炸的影響,靜置30 s;接著,啟動(dòng)點(diǎn)火器點(diǎn)火,光電傳感器在探測(cè)到電火花信號(hào)后,通過同步控制儀觸發(fā)PC-圖像采集和PC-壓力采集,同步采集原始圖像和壓力數(shù)據(jù);最后,手動(dòng)保存數(shù)據(jù)。每個(gè)實(shí)驗(yàn)工況重復(fù)3次實(shí)驗(yàn)。
端部泄爆口位于中部工況壓力波形(圖片來源:作者自繪)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]泄壓口比率對(duì)氣體泄爆過程中的動(dòng)力學(xué)行為的影響[J]. 任少峰,陳先鋒,王玉杰,陶明,陳明. 煤炭學(xué)報(bào). 2011(05)
本文編號(hào):3139653
【文章來源】:城市建筑. 2020,17(21)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)圖(圖片來源:作者自繪)
本文研究了端部泄爆口開口位置對(duì)9.5%甲烷爆炸的影響,泄爆口形狀VS為正方形。Av為腔室橫截面積的30%[4],即Av=0.3 m×0.3 m×0.3=0.027 m2。泄爆口開口位置分別位于中部(開口中心線與腔室水平中心線平齊)、上部(開口上邊緣與腔室上邊緣平齊)和下部(開口下邊緣與腔室下邊緣平齊),如圖2所示。首先,通入4倍空腔體積的甲烷-空氣預(yù)混氣體,排出腔室內(nèi)的原始?xì)怏w[5],配制化學(xué)計(jì)量濃度9.5%[6]的甲烷-空氣預(yù)混氣體;其次,關(guān)閉配氣球閥和排氣球閥,為降低初始湍流對(duì)爆炸的影響,靜置30 s;接著,啟動(dòng)點(diǎn)火器點(diǎn)火,光電傳感器在探測(cè)到電火花信號(hào)后,通過同步控制儀觸發(fā)PC-圖像采集和PC-壓力采集,同步采集原始圖像和壓力數(shù)據(jù);最后,手動(dòng)保存數(shù)據(jù)。每個(gè)實(shí)驗(yàn)工況重復(fù)3次實(shí)驗(yàn)。
端部泄爆口位于中部工況壓力波形(圖片來源:作者自繪)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]泄壓口比率對(duì)氣體泄爆過程中的動(dòng)力學(xué)行為的影響[J]. 任少峰,陳先鋒,王玉杰,陶明,陳明. 煤炭學(xué)報(bào). 2011(05)
本文編號(hào):3139653
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