000 | 08233nla2a2200601 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 341114 | ||
005 | 20231029234056.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\368565 | ||
090 | _a341114 | ||
100 | _a20180627d2018 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aИнициирование и распространение детонационных волн в трубе с неоднородным по сечению распределением пузырьков _fИ. К. Гималтдинов, А. Р. Баязитова |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (802 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 802 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 35-36 (21 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность. Распространение детонационной волны в пузырьковой жидкости - уникальное явление, потому что пузырьковая детонация инициируется и распространяется в системах с очень малым энергосодержанием, но при этом обладает общими для всех детонационных волн признаками (самоподдерживающийся стационарный процесс). Так как пузырьковые среды структурно отличаются от химически активных гомогенных сред (жидких, газообразных, твердых взрывчатых веществ) и гетерогенных (газ-частицы, пена и т. д.), то детонация в пузырьковых средах обладает рядом особенностей, связанных со спецификой пузырьковой среды. Пузырьковые жидкости являются рабочей средой в различных отраслях промышленности, связанных с нефтепереработкой, металлургией и т. д. В одних случаях пузырьковые жидкости являются рабочей средой для ведения технологических процессов (например, жидкофазное окисление различных газов), в других - элементом системы обеспечения взрывобезопасности (предохранительные жидкостные затворы), поэтому необходима разработка научных принципов выбора взрывобезопасных режимов технологических процессов, протекающих в газожидкостных средах, и эксплуатации жидкостных предохранительных затворов. | ||
330 | _aЦель: изучение особенностей инициирования и распространения детонации в пузырьковой жидкости при неоднородном распределении по сечению трубы взрывчатых пузырьков. Объект: пузырьковые жидкости, содержащие взрывчатый газ внутри пузырьков. Методика исследования основывается на решении системы дифференциальных уравнений в частных производных. Результаты исследования показали, что неоднородное распределение взрывчатых пузырьков по сечению трубы приводит к существенному снижению амплитуды первоначальной волны, способной инициировать детонацию. Кроме того, установлено, что при распространении детонационной волны из-за поджатия остаются участки, где детонация не происходит. | ||
330 | _aRelevance. Propagation of a detonation wave in a bubble liquid is a unique phenomenon, as the bubble detonation is initiated and propagated in the systems with very low energy content, but at the same time it has common features for all detonation waves (self-sustaining stationary process). Since bubble media are structurally different from chemically active homogeneous media (liquid, gaseous, solid explosives) and heterogeneous (gas-particles, foam, etc.), detonation in bubbling media has a number of features related to the specifics bubble medium. Bubble liquids are a working medium in various industries related to oil refining, metallurgy, etc. In some cases, the bubble liquids are a working medium for technological processes (for example, liquid-phase oxidation of various gases), in others - an element of the explosion-proof system (safety fluid closures), therefore, it is necessary to develop scientific principles for selecting explosion-proof modes of technological processes in gas-liquid media and operation of liquid safety gates. The aim of the research is to study the features of initiation and propagation of detonation in a bubble liquid with inhomogeneous distribution of explosive bubbles along the section of the tube. | ||
330 | _aThe object of research is bubble liquids containing an explosive gas inside the bubbles. The research method is based on solving a system of partial differential equations. The results of the research showed that the non-uniform distribution of explosive bubbles along the tube cross section leads to a signi-ficant decrease in the amplitude of the initial wave, which can initiate detonation. In addition, it was found that when a detonation wave is propagated because of the preload, the sites remain unconfined. | ||
453 |
_tInitiation and propagation of detonation waves in a tube with bubbles inhomogeneous distribution over cross-section _otranslation from Russian _fI. K. Gimaltdinov, A. R. Bayazitova _cTomsk _nTPU Press _d2015- _d2018 _aGimaltdinov, Ilyas Kadirovich |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
453 | _tVol. 329, № 6 | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\368562 _tТ. 329, № 6 _v[С. 30-38] _d2018 |
|
610 | 1 | _aдвумерность | |
610 | 1 | _aдетонация | |
610 | 1 | _aволна | |
610 | 1 | _aпузырьки | |
610 | 1 | _aжидкости | |
610 | 1 | _aгазы | |
610 | 1 | _aдетонационные волны | |
610 | 1 | _aнеоднородное распределение | |
610 | 1 | _aвзрывчатые газы | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | _atwo-dimensionality | ||
610 | _adetonation | ||
610 | _awave | ||
610 | _abubbles | ||
610 | _aliquid | ||
610 | _agas | ||
700 | 1 |
_aГималтдинов _bИ. К. _gИльяс Кадирович _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aБаязитова _bА. Р. _gАлина Разифовна _6z02712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aУфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) _c(1993- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\42 _6z01700 |
712 | 0 | 2 |
_aБашкирский государственный университет (БашГУ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\21352 _6z02701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20180629 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/49462/1/bulletin_tpu-2018-v329-i6-03.pdf | |
942 | _cCF |