<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; зажигание топлива</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Прогнозирование зажигания жидкого топлива под воздействием потоков светового излучения</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2012/05/12965</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2012/05/12965#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Prokofeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[горение]]></category>
		<category><![CDATA[зажигание]]></category>
		<category><![CDATA[зажигание топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=12965</guid>
		<description><![CDATA[Воздействие различных видов излучения на вещества всегда привлекало внимание исследователей. Яркое солнечное излучение нередко приводит к появлению локальных очагов пожаров. Прогнозирование и исследование процессов нагрева, а также возгорания особенно актуальны. В период высоких температур и малых осадков возникают многочисленные пожары в лесах и на торфяниках. Основная цель – спрогнозировать возможные возгорания и проследить, с какой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Воздействие различных видов излучения на вещества всегда привлекало внимание исследователей. Яркое солнечное излучение нередко приводит к появлению локальных очагов пожаров. Прогнозирование и исследование процессов нагрева, а также возгорания особенно актуальны. В период высоких температур и малых осадков возникают многочисленные пожары в лесах и на торфяниках. Основная цель – спрогнозировать возможные возгорания и проследить, с какой скоростью они могут распространяться. Особенную опасность представляют тонкие плёнки горючих жидкостей, на прогрев и испарение которых расходуется небольшая доля энергии источника тепла. Также данные исследования полезны для развития промышленного производства, которое требует разработки и внедрения новых, более эффективных видов топлив и безопасных способов хранения, транспортировки и применения пожароопасных жидкостей, что стимулирует исследования механизма физико-химических процессов, протекающих при зажигании и горении.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Экспериментальное исследование таких процессов требует использования высокоточной измерительной техники, больших затрат ресурсов и времени. В ряде случаев такие исследования вообще невозможны вследствие малых значений размеров зон воспламенения и времён задержки зажигания.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">По этим причинам теоретическое исследование физико-химических процессов в жидких конденсированных веществах при воздействии концентрированных потоков светового излучения является актуальной, не решенной до настоящего времени задачей.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рассмотрена математическая модель изменения фазового состояния и физико-химических превращений в системе «концентрированный поток светового излучения – жидкость – воздух» (Рис.1), которая подробно рассмотрена в работе [1].<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/05/052712_1319_1.jpg" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рис. 1. Схема области решения задачи: 1 – смесь паров жидкого топлива с воздухом; 2 – жидкость<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Предполагается, что на поверхность жидкого конденсированного вещества непрерывно воздействует концентрированный поток светового излучения, имеющий радиус зоны действия r<sub>1</sub>. За счёт подводимой энергии поверхностные слои жидкости прогреваются. Начинается процесс испарения. Пары горючего диффундируют от поверхности жидкости в воздух и начинают с ним взаимодействовать. При этом увеличивается доля энергии, поглощаемой в газовой фазе при прохождении потока светового излучения. Вследствие этого формирующаяся парогазовая смесь разогревается, а интенсивность испарения горючей жидкости снижается. При достижении пороговых значений концентрации паров горючего в воздухе и температуры парогазовой смеси происходит зажигание. Интервал времени с момента начала воздействия потока светового излучения на жидкость до её воспламенения считается временем задержки зажигания t<sub>d</sub>.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рассмотрена осесимметричная задача, которая решена в цилиндрических координатах.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">В качестве воспламеняемых жидких веществ рассмотрены типичные пожароопасные жидкости: керосин и бензин.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Условиями воспламенения для рассматриваемой газофазной модели являлись следующие:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">1) тепло, выделяемое в результате химической реакции паров горючего с окислителем, больше тепла, передаваемого от источника зажигания жидкому веществу;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">2) температура смеси паров горючего с окислителем превышает температуру воспламенения горючей жидкости.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Для решения системы дифференциальных уравнений с соответствующими начальными и граничными условиями использовался метод конечных разностей (МКР).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Проводилось численное решение следующих уравнений:<br />
</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Уравнения энергии (для газовой фазы)<br />
</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Уравнения теплопроводности (для жидкой фазы)<br />
</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Уравнение диффузии<br />
</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Уравнение Пуассона<br />
</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Уравнение завихрённости<br />
</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рассмотренные уравнения в безразмерном виде решаются по одной и той же схеме. При использовании локально-одномерного метода и аппроксимации Самарского выполнялся переход к разностной форме дифференциального уравнения. Затем разностные уравнения сводились к трехдиагональному виду и решались методом прогонки. [2,3] Причем каждое из уравнений рассчитывалось в двух областях: в зоне и вне зоны действия излучения.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Численное решение проводилось c помощью среды разработки Microsoft Visual C++, а графическое представление результатов с использованием пакета прикладных математических программ Scilab.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">С помощью программной реализации построены контурные графики исследуемых величин, таким образом можно отследить как развивается процесс в визуальном представлении, что более наглядно. На Рис.2 представлены графики состояния массовой доли паров горючего вещества в парогазовой смеси в момент зажигания. Наибольших значений данная величина достигает в зоне действия излучения, что объясняется активным испарением горючего в этой области.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/05/052712_1319_2.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/05/052712_1319_3.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рис. 2 Состояние массовой доли паров горючего вещества в парогазовой смеси в момент зажигания при радиусе зоны действия излучения r<sub>1</sub>=0,1м и мощности потока p=100Вт<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Также для исследования свойств рассматриваемого процесса были определены зависимости времён задержки зажигания горючей жидкости от радиуса зоны действия излучения r<sub>1</sub>, мощности концентрированного потока светового излучения p и начальной температуры жидкого топлива <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/05/052712_1319_4.png" alt="" />.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рис.3 иллюстрирует, что время задержки зажигания жидкого топлива сильно меняется при уменьшении радиуса зоны действия потока светового излучения в выбранном диапазоне. Это можно объяснить тем, что при меньшем радиусе зоны действия r<sub>1</sub> большая часть тепла подводится к небольшой площадке на поверхности жидкости. Благодаря этому происходит ускорение процесса испарения, возрастает концентрация паров горючего над поверхностью жидкого конденсированного вещества. Чем меньше r<sub>1</sub>, тем быстрее температура парогазовой смеси и концентрации её компонентов достигают критических значений.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/05/052712_1319_5.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Рис.3 Зависимость безразмерного времени зажигания τ<sub>d</sub> от радиуса зоны действия направленного светового излучения r<sub>1</sub>.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">При уменьшении мощности концентрированного потока излучения от 200Вт до 40Вт время задержки зажигания увеличилось на 12,8%.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Это объясняется тем, что уменьшается количество тепла, которое подводится к воспламеняемой жидкости от источника зажигания. Так как плотность энергии концентрированного потока светового излучения максимальна на оси симметрии, на этом участке с понижением мощности значительно уменьшается доля теплоты, расходуемой на прогрев и испарение жидкости.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">При варьировании начальной температуры жидкого топлива в пределах от 311К до 259К время задержки зажигания увеличивается на 14 %. Это свидетельствует о довольно значительном воздействии изменения начальной температуры жидкого конденсированного вещества на исследуемый процесс, поскольку от этого параметра рассматриваемой системы зависит скорость испарения горючего.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что оптимальные условия зажигания реализуются при минимальных значениях радиуса и максимально возможных плотностях потока излучения.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;">Результаты численного моделирования изменения фазового состояния и физико-химических превращений в системе «концентрированный поток светового излучения – жидкость – воздух» показывают возможность реализации процесса в достаточно широком диапазоне внешних условий и внутренних параметров системы, что подтверждает высокую потенциальную опасность возникновения пожаров при воздействии потока светового излучения на жидкое конденсированное вещество.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2012/05/12965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение метода крупных частиц для численного решения задачи зажигания жидкого топлива</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2012/06/14874</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2012/06/14874#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Prokofeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[difference scheme]]></category>
		<category><![CDATA[ignition of fuel]]></category>
		<category><![CDATA[ignition time]]></category>
		<category><![CDATA[mathematical model]]></category>
		<category><![CDATA[method of large particles]]></category>
		<category><![CDATA[время зажигания]]></category>
		<category><![CDATA[зажигание топлива]]></category>
		<category><![CDATA[математическая модель]]></category>
		<category><![CDATA[метод крупных частиц]]></category>
		<category><![CDATA[разностная схема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=14874</guid>
		<description><![CDATA[Воздействие различных видов излучения на вещества всегда привлекало внимание исследователей. Яркое солнечное излучение нередко приводит к появлению локальных очагов пожаров. Прогнозирование и исследование процессов нагрева, а также возгорания особенно актуальны. В период высоких температур и малых осадков возникают многочисленные пожары в лесах и на торфяниках. Основная цель – спрогнозировать возможные возгорания и проследить, с какой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt;">Воздействие различных видов излучения на вещества всегда привлекало внимание исследователей. Яркое солнечное излучение нередко приводит к появлению локальных очагов пожаров. Прогнозирование и исследование процессов нагрева, а также возгорания особенно актуальны. В период высоких температур и малых осадков возникают многочисленные пожары в лесах и на торфяниках. Основная цель – спрогнозировать возможные возгорания и проследить, с какой скоростью они могут распространяться. Особенную опасность представляют тонкие плёнки горючих жидкостей, на прогрев и испарение которых расходуется небольшая доля энергии источника тепла.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Экспериментальное исследование таких процессов требует использования высокоточной измерительной техники, больших затрат ресурсов и времени. В ряде случаев такие исследования вообще невозможны вследствие малых значений размеров зон воспламенения и времён задержки зажигания. По этим причинам теоретическое исследование физико-химических процессов в жидких конденсированных веществах при воздействии концентрированных потоков светового излучения является актуальной, не решенной до настоящего времени задачей.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рассмотрена математическая модель изменения фазового состояния и физико-химических превращений в системе «концентрированный поток светового излучения – жидкость – воздух» (Рис.1), которая подробно рассмотрена в работе [1,30].<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp1.jpg" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рис. 1. Схема области решения задачи: 1 – смесь паров жидкого топлива с воздухом; 2 – жидкость<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Предполагается, что на поверхность жидкого конденсированного вещества непрерывно воздействует концентрированный поток светового излучения, имеющий радиус зоны действия r<sub>1</sub>. За счёт подводимой энергии поверхностные слои жидкости прогреваются. Начинается процесс испарения. Пары горючего диффундируют от поверхности жидкости в воздух и начинают с ним взаимодействовать. При этом увеличивается доля энергии, поглощаемой в газовой фазе при прохождении потока светового излучения. Вследствие этого формирующаяся парогазовая смесь разогревается, а интенсивность испарения горючей жидкости снижается. При достижении пороговых значений концентрации паров горючего в воздухе и температуры парогазовой смеси происходит зажигание. Интервал времени с момента начала воздействия потока светового излучения на жидкость до её воспламенения считается временем задержки зажигания t<sub>d</sub>.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рассмотрена осесимметричная задача, которая решена в цилиндрических координатах.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">В качестве воспламеняемых жидких веществ рассмотрены типичные пожароопасные жидкости: керосин и бензин.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><a name="Решение_уравнени_энергии"></a>Проводилось численное решение следующих уравнений в безразмерных переменных:<br />
</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Уравнения энергии (для газовой фазы)<br />
</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">В зоне действия светового излучения:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp2.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp3.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Вне зоны действия светового излучения:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp4.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp5.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Уравнения теплопроводности (для жидкой фазы)<br />
</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">В зоне действия светового излучения:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp6.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Вне зоны действия светового излучения:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp7.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Уравнение диффузии<br />
</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp8.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Уравнение Пуассона<br />
</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp9.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Уравнение завихрённости<br />
</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp10.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Индексы «1», «2», «3» соответствуют парогазовой смеси, жидкому топливу и парам горючего соответственно. В представленной системе<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp11.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – время;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp12.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – температура;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp13.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – массовая доля паров жидкого горючего вещества в парогазовой смеси;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp14.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – функция тока;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp15.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – вектор вихря;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp16.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – составляющие скорости конвекции в проекции на ось <em>r</em> и <em>z</em> соответственно;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp17.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – тепловой эффект реакции окисления паров горючего в воздухе, МДж/кг;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp18.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – массовая скорость окисления паров горючего в воздухе, кг/(м<sup>3</sup>·с);<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp19.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – плотность энергии светового излучения, Вт/м<sup>2</sup>;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp20.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – плотность, кг/м<sup>3</sup>;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp21.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К);<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp22.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"> – масштаб скорости конвекции в проекции на ось z;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp23.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">, <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp24.png" alt="" /> – масштаб температуры, <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp25.png" alt="" /> – начальная температура;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Также использовались безразмерные комплексы число Рэлея <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp26.png" alt="" />, число Прандтля <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp27.png" alt="" />, число Шмидта <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp28.png" alt="" />.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Для решения системы дифференциальных уравнений с соответствующими начальными и граничными условиями использовался метод «крупных частиц».<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">                                    Основная идея метода состоит в расщеплении исходной системы дифференциальных уравнений по физическим процессам. Весь процесс вычислений состоит из многократного повторения шагов по времени. Расчет каждого временного шага в свою очередь разбивается на три этапа:<br />
</span></p>
<ol style="margin-left: 53pt;">
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Эйлеров этап. Пренебрегаем всеми эффектами, связанными с перемещением вещества (потока массы через границы ячеек нет). Решаем первую часть «разбитой» системы уравнений:<br />
</span></div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp29.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Для обобщения решаемых уравнений введем величину<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp30.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">. Решение проводится с помощью метода конечных разностей с использованием следующих разностных схем:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp31.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp32.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp33.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<ol style="margin-left: 53pt;">
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Лагранжев этап. Вычисляем плотность потока массы при движении вещества через границы эйлеровых ячеек, используя формулы второго порядка точности.<br />
</span></div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp34.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp35.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><em><br />
</em></span></p>
<ol style="margin-left: 53pt;">
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Заключительный этап. Определяются окончательные значения параметров потока. На этом этапе рассматриваем вторую часть исходной системы:<br />
</span></div>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp36.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">В общем виде уравнения принимают вид <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp37.png" alt="" />.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Его решение ищем следующим образом:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp38.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Это соотношение определяет новое состояние «крупных» частиц (эйлеровых ячеек) на (n+1)-м временном слое.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Затем ставятся граничные условия, и цикл из 3-х этапом повторяется.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Принцип метода «крупных частиц» можно описать следующим образом: вначале изучается изменение внутреннего состояния подсистем, находящихся в ячейках – крупных частицах, в предположении их замороженности или неподвижности (эйлеров этап), а затем рассматривается смещение всех частиц пропорционально их скорости и времени <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp39.png" alt="" /> без изменения внутреннего состояния подсистемы с последующим пересчетом расчётной сетки в начальное состояние (лагранжев и заключительный этапы). Эволюция всей системы на время <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp40.png" alt="" /> представлена на Рис.2<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp41.jpg" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рис.2 Графическое представление принципа работы метода «крупных частиц»<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Численное решение проводилось c помощью среды разработки Microsoft Visual C++, а графическое представление результатов с использованием пакета прикладных математических программ Scilab.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">С помощью программной реализации построены контурные графики исследуемых величин, таким образом можно отследить как развивается процесс в визуальном представлении, что более наглядно. На Рис.3 представлены графики состояния массовой доли паров горючего вещества в парогазовой смеси в момент зажигания. Наибольших значений данная величина достигает в зоне действия излучения, что объясняется активным испарением горючего в этой области.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp42.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp43.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рис. 3 Состояние массовой доли паров горючего вещества в парогазовой смеси в момент зажигания при радиусе зоны действия излучения r<sub>1</sub>=0,1м и мощности потока p=100Вт<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Также для исследования свойств рассматриваемого процесса были определены зависимости времён задержки зажигания горючей жидкости от радиуса зоны действия излучения r<sub>1</sub>, мощности концентрированного потока светового излучения p и начальной температуры жидкого топлива <img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp44.png" alt="" />.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рис.4 иллюстрирует, что время задержки зажигания жидкого топлива сильно меняется при уменьшении радиуса зоны действия потока светового излучения в выбранном диапазоне. Это можно объяснить тем, что при меньшем радиусе зоны действия r<sub>1</sub> большая часть тепла подводится к небольшой площадке на поверхности жидкости. Благодаря этому происходит ускорение процесса испарения, возрастает концентрация паров горючего над поверхностью жидкого конденсированного вещества. Чем меньше r<sub>1</sub>, тем быстрее температура парогазовой смеси и концентрации её компонентов достигают критических значений.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2012/06/061312_0908_temp45.png" alt="" /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Рис.4 Зависимость безразмерного времени зажигания τ<sub>d</sub> от радиуса зоны действия направленного светового излучения r<sub>1</sub>.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">При уменьшении мощности концентрированного потока излучения от 200Вт до 40Вт время задержки зажигания увеличилось на 12,8%.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Это объясняется тем, что уменьшается количество тепла, которое подводится к воспламеняемой жидкости от источника зажигания. Так как плотность энергии концентрированного потока светового излучения максимальна на оси симметрии, на этом участке с понижением мощности значительно уменьшается доля теплоты, расходуемой на прогрев и испарение жидкости.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">При варьировании начальной температуры жидкого топлива в пределах от 311К до 259К время задержки зажигания увеличивается на 14 %. Это свидетельствует о довольно значительном воздействии изменения начальной температуры жидкого конденсированного вещества на исследуемый процесс, поскольку от этого параметра рассматриваемой системы зависит скорость испарения горючего.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что оптимальные условия зажигания реализуются при минимальных значениях радиуса и максимально возможных плотностях потока излучения.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt;">Результаты численного моделирования изменения фазового состояния и физико-химических превращений в системе «концентрированный поток светового излучения – жидкость – воздух» показывают возможность реализации процесса в достаточно широком диапазоне внешних условий и внутренних параметров системы, что подтверждает высокую потенциальную опасность возникновения пожаров при воздействии потока светового излучения на жидкое конденсированное вещество.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2012/06/14874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
