Аннотация:
В статье излагаются результаты экспериментального исследования воспламенения в атмосфере кислорода сферических образцов титана. Определена начальная температура образцов, обеспечивающая их воспламенение в кислороде при атмосферном давлении (1605∘С). Проведено исследование воспламенения образцов в динамическом режиме. Критические температуры срыва теплового равновесия лежат в области 1200–1300∘С (в зависимости от скорости нагрева). Значения первой производной температуры по времени (dt/dτ) для них достаточно велики, а приближение к условию саморазогрева (dt/dτ=0) не реализуется. Предполагается, что причиной этого является вид кинетического закона окисления, ответственного за воспламенение.
Образец цитирования:
М. Е. Деревяга, Л. Н. Стесик, Э. А. Федорин, “Исследование процесса воспламенения образцов титана в кислороде”, Физика горения и взрыва, 12:4 (1976), 544–547; Combustion, Explosion and Shock Waves, 12:4 (1976), 493–496
\RBibitem{DerSteFed76}
\by М.~Е.~Деревяга, Л.~Н.~Стесик, Э.~А.~Федорин
\paper Исследование процесса воспламенения образцов титана в кислороде
\jour Физика горения и взрыва
\yr 1976
\vol 12
\issue 4
\pages 544--547
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv5926}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 1976
\vol 12
\issue 4
\pages 493--496
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF00741141}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv5926
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v12/i4/p544
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Ming-Yu Wu, Guang-Bao Mi, Pei-Jie Li, Xu Huang, “Evolution and mechanism of combustion microstructure of 600 ℃ high temperature titanium alloy”, Acta Phys. Sin., 72:16 (2023), 166102
О. Г. Глотов, “Воспламенение и горение частиц титана. Экспериментальные методы исследования и результаты”, УФН, 189:2 (2019), 135–171; O. G. Glotov, “Ignition and combustion of titanium particles: experimental methods and results”, Phys. Usp., 62:2 (2019), 131–165
Ervin Beloni, Edward L. Dreizin, “Ignition of Titanium Powder Layers by Electrostatic Discharge”, Combustion Science and Technology, 183:8 (2011), 823
М. Е. Деревяга, Л. Н. Стесик, Э. А. Федорин, “Экспериментальное исследование критических условий воспламенения магния”, Физика горения и взрыва, 14:6 (1978), 44–49; M. Y. Derevyaga, L. N. Stesik, È. A. Fedorin, “Critical conditions for the ignition of magnesium”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 14:6 (1978), 731–735
М. Е. Деревяга, Л. Н. Стесик, Э. А. Федорин, “Исследование воспламенения и горения алюминия и цинка в воздухе”, Физика горения и взрыва, 13:6 (1977), 852–857; M. Y. Derevyaga, L. N. Stesik, È. A. Fedorin, “Ignition and combustion of aluminum and zinc in air”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 13:6 (1977), 722–726