Аннотация:
Теория сильного взрыва использована в качестве базиса для экспериментальной методики определения энергии источника, обеспечивающей инициирование горючей смеси. В качестве теста экспериментально определены критические энергии инициирования сферической детонации $E_3^*$ с помощью электроразряда для стехиометрической смеси ацетилена с кислородом, а также для двухтопливных смесей ацетилен – закись азота – кислород, обладающих бифуркационными свойствами ячеистых структур. Установлено, что для двухтопливной смеси стехиометрического по обоим топливам состава с бифуркационной структурой критическая энергия $E_3^*$ занижена в несколько раз по сравнению с величиной $E_3^*$ для монотопливной смеси, размер ячейки в которой при данном давлении определяется большим масштабом бифуркационных ячеек. Данный результат свидетельствует о снижении значения $E_3^*$ при увеличении количества горячих точек, каковыми являются многочисленные области соударения крупно- и мелкомасштабных поперечных волн в смеси с бифуркационными свойствами.
Образец цитирования:
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Инициирование многотопливных смесей с бифуркационными структурами”, Физика горения и взрыва, 52:6 (2016), 3–12; Combustion, Explosion and Shock Waves, 52:6 (2016), 621–630
А. А. Васильев, В. А. Васильев, “Углеводородные топлива: газодинамические и энергетические параметры детонации”, Физика горения и взрыва, 56:6 (2020), 40–55; A. A. Vasil'ev, V. A. Vasil'ev, “Hydrocarbon fuels: gas-dynamic and energy parameters of detonation”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:6 (2020), 655–669
Bo Zhang, Hong Liu, Bingjian Yan, “Velocity behavior downstream of perforated plates with large blockage ratio for unstable and stable detonations”, Aerospace Science and Technology, 86 (2019), 236