|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Макрокинетика горения гранулированных смесей $(\mathrm{Ti}+\mathrm{C})-\mathrm{Ni}$. Влияние размера гранул
Б. С. Сеплярский, Н. И. Абзалов, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН, 142432 Черноголовка
Аннотация:
Исследовано горение гранулированных смесей $90\%(\mathrm{Ti}+\mathrm{C})+10\%\mathrm{Ni}$ и $80\%(\mathrm{Ti}+\mathrm{C})+20\%\mathrm{Ni}$ с содержанием связки – поливинилбутираля порядка $1\%$, используемых для получения композиционных материалов. Экспериментальные данные и расчеты показали, что для гранул фракций $0.4\div0.8$, $0.8\div1.2$, $1.4\div2$, $0.6\div1.6$ мм распространение волны горения происходит в кондуктивном режиме. По экспериментальной скорости горения гранулированных смесей из гранул разных фракций впервые рассчитаны микро- и макроскопические характеристики горения – время передачи горения от гранулы к грануле и скорость горения вещества гранул для разных смесей. Для смесей с $104$ и $20\%\mathrm{Ni}$ время передачи горения от гранулы к грануле оказалось одинаковым для всех фракций – примерно $0.006$ с. Независимо от размера гранул в рентгенограммах продуктов горения присутствуют только фазы $\mathrm{Ti}\mathrm{C}$ и $\mathrm{Ni}$. В результате синтеза получены хрупкие агломераты, легко дробящиеся в лабораторных условиях. Полученные данные свидетельствуют о возможности безопасного масштабирования процесса получения металлокерамики $(\mathrm{Ti}+\mathrm{C})+x\mathrm{Ni}$ с содержанием $\mathrm{Ni}$ $10$ и $20\%$ в режиме горения из гранулированной шихты с размерами гранул до $1.7$ мм.
Ключевые слова:
СВС, Ti–C–Ni, гранулирование, размеры гранул, режимы горения.
Поступила в редакцию: 22.03.2021 Исправленный вариант: 09.06.2021
Образец цитирования:
Б. С. Сеплярский, Н. И. Абзалов, Р. А. Кочетков, Т. Г. Лисина, “Макрокинетика горения гранулированных смесей $(\mathrm{Ti}+\mathrm{C})-\mathrm{Ni}$. Влияние размера гранул”, Физика горения и взрыва, 58:2 (2022), 58–63; Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:2 (2022), 178–183
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv830 https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v58/i2/p58
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 38 |
|