Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кокушкин

    Кокушкин О. А. Исследование некоторых закономерностей работы РПА Автореферат дис.. .. канд. техн. наук.— Л. Лесотехническая академия, 1969. — 14 с. [c.192]

    Несколько более детализированный подход к описанию турбулентного пламени был разработан А. Г. Прудниковым с сотрудниками [7, 8). Этот подход основывался на экспериментальных данных [9, 10], показавших, что распределение температуры при турбулентном горении является случайным полем. Эксперименты Кокушкина Н. В. [9, 10] показали, что распределения температур таковы, как будто в факеле турбулентного пламени колеблется тонкая поверхность — фронт пламени. Используя этот факт, удалось отделить задачу об описании распределения параметров в факеле пламени от задачи об определении скорости горения. Стало возможным при известной скорости горения получить скорость распространения и вообще многие характеристики факела. Однак(. предложенные А. Г. Прудниковым способы расчета скорости горения требуют экспериментального определения параметра а , характеризующего смешение до молекулярного состояния в турбулентных потоках. [c.8]


Рис. 1.19. Осциллограмма пульсаций температуры при горении однородной смеси по данным Кокушкина [1960]. Опыты проведены с бензино-воздушной смесью коэффициент избытка воздуха а = 1,6 - 1,8 начальная температура 573 К давление нормальное. Смесь горела за коническим стабилизатором диаметром 6 см, расположенным на срезе трубы диаметром 40 см. Скорость истечения составляла 90-110 м/с. Измерения проводились на расстоянии 40 см от среза трубы. Единицы измерения по осям координат произвольны Рис. 1.19. Осциллограмма <a href="/info/891809">пульсаций температуры</a> при <a href="/info/335880">горении однородной</a> смеси по данным Кокушкина [1960]. Опыты проведены с бензино-<a href="/info/897247">воздушной смесью</a> коэффициент избытка воздуха а = 1,6 - 1,8 <a href="/info/25846">начальная температура</a> 573 К <a href="/info/132758">давление нормальное</a>. Смесь горела за коническим стабилизатором диаметром 6 см, расположенным на <a href="/info/90819">срезе трубы</a> диаметром 40 см. <a href="/info/72733">Скорость истечения</a> составляла 90-110 м/с. <a href="/info/1871540">Измерения проводились</a> на расстоянии 40 см от <a href="/info/90819">среза трубы</a>. <a href="/info/16198">Единицы измерения</a> по осям координат произвольны
    Подробные оценки, проведенные в главе 6, свидетельствуют, что в условиях, реализующихся в технических устройствах, горение однородной смеси чаще всего происходит по фронтальному механизму. В этом случае профиль температуры состоит из последовательности импульсов почти прямоугольной формы с одной и той же амплитудой, но разной продолжительности. Изменение температуры от нижнего уровня до верхнего происходит на толщине 5, имеющей порядок толщины нормального фронта пламени. Сказанное иллюстрируется осциллограммой пульсаций температуры, которая получена Кокушкиным [1960] (рис. 1.19). Из этой осциллограммы видно, что горение происходит в соответствии с фронтальной моделью. [c.49]

    Горение бензино-воздушных смесей в турбулентном потоке. - В кн. Труды третьего Всесоюзного совещания по теории горения. - М. Изд-во АН СССР, с. 126-137. Кокушкин Н.В. [c.274]

    Этот критерий прекрасно объясняет кажущиеся противоречия между результатами различных экспериментаторов, искавших универсалыЕый механизм ускорения горения под действием крупномасштабной турбулентности. Так, Кокушкин [17] изучал пульсации температуры в бензино-воздушном факеле. Им были обнаружены только две температуры начальная и максимальная температура горения промежуточные температуры отсутствовали. Таким образом, наблюдался чисто поверхностный механизм турбулентного ускорения пламени. Напротив, в работах Саммерфилда [16] при горении метана в воздухе была обнаружена широкая зона химической реакции. Авторы измеряли пространственное распределение промежуточного продукта — радикала СН и конечного продукта — паров воды. Измерения показали, что место, где заканчивается образование паров воды, в турбулентном пламени удалено на расстояние от 2 до 10 мм от места максимальной концентрации радикала СН, в то время как толщина фронта нормального пламени не превышает 0,5 мм. Таким образом, в этом случае эксперимент непосредственно свидетельствовал об объемном механизме турбулентного горения. Но если сравнить экспериментальные условия этих двух работ, то окажется, что в первом случае критерий поверхностного ускорения удовлетворялся, во втором — нет. [c.270]


    Кокушкин Н. В. Исследование структуры турбулентного факела.— В кн. Третье Всесоюзное совещание по теории горения. Т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 109—113 с ил. [c.212]

    B. . Подобедым, начальником Главзапстроя К.А. Глуховским. Итогом этой работы со строителями было совещание в Ленинградском обкоме КПСС, где их принимал первый секретарь Василий Сергеевич Толстиков (позже он был послом в Китае). На совещании присутствовал и второй секретарь обкома Георгий Васильевич Романов (позже стал первым секретарем обкома, а затем членом Политбюро), а также секретарь обкома по строительству В.И. Кокушкин. Участвовали в совещании зав. промышленным отделом В.И. Казаков и его заместитель по химии Н.Д. Глоба. Принятые на этом совещании решения и рекомендации дали дополнительный импульс форсированию работ по строительству завода. [c.132]

    II К°(два завода одип в Варшавском уезде, другой в г. Варшаве), Б. Гольдберга (Виленская губ.), Д. Урина (Владимирская губ.), А. Блохина (там же), А. Панина (там же), С. Шарфа (Донская область), А. Болдырева (там же), П. Кокушкиной (Костромская губ.), П. Кокушкина (там те), [c.52]


Библиография для Кокушкин: [c.174]    [c.175]    [c.177]    [c.185]    [c.185]    [c.192]    [c.17]    [c.17]    [c.368]    [c.16]    [c.17]    [c.1052]    [c.163]   
Смотреть страницы где упоминается термин Кокушкин: [c.32]    [c.185]    [c.185]    [c.183]    [c.56]    [c.56]    [c.417]    [c.50]    [c.317]    [c.17]    [c.208]    [c.210]    [c.210]    [c.1135]    [c.222]    [c.149]    [c.162]    [c.212]    [c.215]    [c.317]    [c.479]    [c.263]    [c.548]    [c.552]   
Диффузия и теплопередача в химической кинетике (1987) -- [ c.17 , c.270 ]

Методы элементоорганической химии Хлор алифатические соединения (1973) -- [ c.44 , c.115 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте