Инд. авторы: Гусаченко Л.К., Зарко В.Е., Рычков А.Д.
Заглавие: Зажигание и гашение гомогенных энергетических материалов световым импульсом
Библ. ссылка: Гусаченко Л.К., Зарко В.Е., Рычков А.Д. Зажигание и гашение гомогенных энергетических материалов световым импульсом // Физика горения и взрыва. - 2012. - Т.48. - № 1. - С.80-88. - ISSN 0430-6228.
Внешние системы: РИНЦ: 17706492;
Реферат: rus: С целью качественного моделирования результатов экспериментов по зажиганию и гашению энергетических материалов световым импульсом проведены численные расчеты с использованием модели нестационарного горения плавящихся энергетических материалов. Для обеспечения устойчивости режимов самоподдерживающегося горения после прекращения облучения были специально подобраны параметры модельного состава, соответствующие режиму горения с ведущей ролью газовой фазы. В координатах «амплитуда потока излучения - время облучения» получена область устойчивого зажигания для составов с различной прозрачностью при трех формах поджигающего импульса: прямоугольной, линейно убывающей до нуля и экспоненциально убывающей. Рассчитаны также условия гашения стационарно горящего состава прямоугольным световым импульсом.
eng: Numerical calculations using a model of unsteady combustion of melting energetic materials were performed to simulate the results of qualitative experiments on the ignition and quenching of energetic materials by a light pulse. The parameters of the model composition were chosen to correspond to combustion with the burning-rate control reaction in the gas phase to ensure the stability of self-sustained combustion after the cessation of irradiation. Regions of stable ignition in the coordinates "radiant flux amplitude-irradiation time" were obtained for compositions with different transparency for igniting pulses of three shapes: rectangular, linearly decreasing to zero, and exponentially decreasing. Extinction conditions of the steadily burning composition by a rectangular light pulse were calculated.
Ключевые слова: Ignition and extinction; Energetic material; световой импульс; зажигание и гашение; энергетический материал; light pulse;
Издано: 2012
Физ. характеристика: с.80-88
Цитирование: 1. Михеев В. Ф., Левашов Ю. В. Экспериментальное изучение критических условий при зажигании и горении порохов // Физика горения и взрыва. - 1973. - Т. 9, № 4. - С. 506-510. 2. 2. De Luca L., Caveny L. H., Ohlemiller T. J., Summerfield M. Radiative ignition of double base propellants: ii. Preignition events and source effects // AIAA Journal. - 1976. - V. 14. - P. 1111-1117. 3. Harayama M., Saito T., Iwama A. Ignition of composite solid propellant at subatmospheric pressures // Combust. and Flame. - 1983. - V. 52. - P. 81-89. 4. Zarko V. E. Ignition of energetic materials // Modelling and performance prediction in rockets and guns / S. R. Chakravarthy, S. Krishnan (Eds). - Chennai, Madras, India, 1998. - Ch. 6. - P. 197-224. 5. Zarko V. E., Gusachenko L. K., Rychkov A. D. The effect of phase transitions on combustion stability of melted energetic materials // Combustion and Detonation: Proc. of 28th Intern. Annu. Conf. of ICT, 1997, Karlsruhe, FRG. - P. 16.1-16.13. 6. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е., Ивания С. П., Рычков А. Д. Расчет отклика газифицирующегося энергетического материала на действие монохроматического излучения // Физика горения и взрыва. - 2011. - Т. 47, № 1. - С. 30-41. 7. Симоненко В. Н. Спектральная прозрачность двухосновных порохов // Физика горения и взрыва. - 1980. - Т. 16, № 3. - С. 141-143. 8. Зельдович Я. Б., Лейпунский О. И., Либрович В. Б. Теория нестационарного горения пороха. - М.: Наука, 1975. 9. Новожилов Б. В Нестационарное горение твердых ракетных топлив. - М.: Наука, 1973. 10. Зенин А. А. Процессы в зонах горения баллиститных порохов. - М.: Атомиздат, 1980. 11. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е. Анализ моделей горения энергетических веществ с полностью газообразными продуктами реакции // Физика горения и взрыва. - 2005. - Т. 41, № 1. - С. 24-40. 12. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е. Эрозионное горение. Проблемы моделирования // Физика горения и взрыва. - 2007. - Т. 43, № 3. - С. 47-58. 13. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е. Анализ нестационарных моделей горения твердых топлив (обзор) // Физика горения и взрыва. - 2008. - Т. 44, № 1. - С. 1-14. 14. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е. Об устойчивости самоподдерживающегося горения энергетических материалов с интенсивным подповерхностным тепловыделением // Хим. физика. - 2008. - Т. 27, № 1. - С. 91-99. 15. Гусаченко Л. К., Зарко В. Е., Рычков А. Д. Неустойчивость модели горения с испарением на поверхности и перегревом в к-фазе // Физика горения и взрыва. - 1997. - Т. 33, № 1. - С. 43-50. 16. Бекстед М. В. Ведущие реакции: в конденсированной или газовой фазе? // Физика горения и взрыва. - 2007. - Т. 43, № 2. - С. 134-136.