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多元可燃性混合气体最大爆炸压力的简化计算 总被引:1,自引:0,他引:1
研究多元可燃性混合气体在定容、绝热情况下发生爆炸时最大爆炸压力的简化计算方法.分析了多元可燃性混合气体煤气的组分及各组分气体的热力学性质,根据热力工程学计算出混合气体的热力学性质,并将该混合气体作为单一气体简化其热化学反应方程式,提出了计算混合气体反应终态温度的方法,在此基础上求解出不同煤气体积分数下最大爆炸压力的理论值;利用爆炸特性参数测试系统实测了对应的不同煤气体积分数下的最大爆炸压力值,并与理论计算值进行了比较分析.结果表明,简化计算方法所得的多元可燃性混合气体最大爆炸压力与实验测试结果基本吻合,为可燃性气体爆炸工程应用提供了一个有效的近似估算方法. 相似文献
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利用20
L 球形爆炸装置对镁铝粉末进行了一系列的实验测试,分别研究了粉尘浓度、点火延迟、点火能量以及组分比例对镁铝混合粉末爆炸特性影响。结果表明:约为7 μm 的1 ∶ 1镁铝混合粉在不同浓度时的最大爆炸压力和爆炸指数呈先增加后减小的变化规律,相较于铝粉,镁铝混合粉爆炸参数和爆炸危险等级更高,爆炸参数的极大值对应的粉尘浓度低于铝粉;点火延时对镁铝混合粉的爆炸参数影响较大,其比铝粉(60 ms)存在一个更低的点火延迟时间(40 ms)使爆炸参数达到极大值;在其他条件控制不变的条件下,点火能量降低、铝粉含量增加,镁铝混合粉爆炸风险和威力将呈线性降低。 相似文献
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采用大型有限元数值分析软件Ansys,结合终点弹道学理论知识,对钻地弹着靶受力过程进行了二维数值模拟,并讨论了有关的计算结果.结果表明:用缩比弹模拟原形弹是可行的. 相似文献
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为了研究粒径对煤粉云最低着火温度特性的影响,采用粉尘云最低着火温度测试装置测试了不同粒径下煤粉云的最低着火温度,并结合ReaxFF分子动力学对其反应机理进行了微观层面的探讨。结果表明:当煤粉中位径在34 μm时,煤粉云的最佳着火质量浓度为750 g/m3,最低着火温度为550 ℃;随着煤粉粒径的增加,煤粉云最低着火温度逐渐增大,当煤粉中位径达到124 μm,煤粉云最低着火温度上升至650 ℃。通过ReaxFF分子动力学对煤粉热解过程的计算结果表明:随着反应的进行,大分子煤结构逐步分解,芳香环、C—C键、C—O键和C—H键等断裂,产生更小的分子结构,其中,H2、H2O、CO2和CH2O等小分子产生的数量逐渐增多;H·自由基和OH·自由基在反应初期有明显的数量变化,且其含量对于最终稳定产物有重要影响。 相似文献
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在理论分析及大量实验的基础上,通过向爆炸场加入惰性介质氮气用以改变可燃气体爆炸极限的方法对多元爆炸性混合气体人工煤气抑爆技术进行了实验研究.结果表明,惰性介质氮气可以缩小人工煤气爆炸极限的范围,提高爆炸下限,降低人工煤气的可燃性;当惰性介质氮气达到一定的浓度后,可将人工煤气惰化为不可燃气体,抑制其爆炸的发生,从而解决了人工煤气的安全问题. 相似文献
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为了解硝酸钾的助燃特性,以评价其燃烧危险性,本文利用氧化性固体试验仪,基于联合国最新的实验判定标准,以过氧化钙和微晶纤维素作参照物,以燃烧速率做评判指标,测定了硝酸钾的包装类别,并研究了混合比例和惰性介质浓度对其燃烧速率的影响。结果表明:常温常压下纯硝酸钾并不燃烧,但其氧化性极强,其包装类别为Ⅰ类。随着混合物中硝酸钾质量分数的减少,混合物燃烧速率先增大后减小。当混合比例为2∶1时燃烧速率最大,助燃效果最好,混合比例为1∶3时燃烧速率最小,助燃效果最差。惰性介质中二氧化硅、磷酸二氢铵都可以抑制混合物的燃烧,当二氧化硅浓度为40%时混合物未被点燃,当磷酸二氢铵浓度为55%时混合物未被点燃,二者抑制效果都很明显。 相似文献
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在理论分析及大量实验的基础上,探讨研究了煤气浓度与其爆炸压力的对应关系,结果表明,爆压沿煤气最佳浓度的两边递减,这对于深入认识多元爆炸性混合气体爆炸特性,预防这类爆炸事故的发生,具有一定的指导意义。 相似文献