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31.
研究煤自然发火的核心是研究煤自然发火机理.在煤氧复合作用学说基础上,建立了煤与氧反应动力学数学模型,通过该模型并结合实验数据,能计算出煤在氧化过程中的一系列动力学参数.计算实例表明,该模型所计算的各项参数能充分反映煤与氧反应的特征,为探索煤自然发火机理以及如何评价煤自然发火危险性提供了一条可行的技术途径.表3,参6.  相似文献   
32.
DPIV的FFT互相关算法   总被引:7,自引:0,他引:7  
详细研究了基于快速傅立叶变换(FFT)的数字粒子图象测速技术(DPIV)的互相关算法.该算法速度很快,使DPIV具备实时性成为可能.文中阐述了算法原理,分析了算法的运算量,给出了用MATLAB语言实现的具体步骤  相似文献   
33.
发动机燃气射流产生的起始冲击波对于承载体具有破坏作用,必须采取抑制措施减弱其影响。多孔抑制器就是采用抑制措施之一。该文对具有不同开孔率的超始冲击波抑制器的抑制效率进行了对比实验研究。实验中采用了实验发动机,并且测量了燃气射流所产生的起始冲击波在弧面刚性斜板上的反射压力。通过于子波的分析方法,对压力数据进行了分析,获得了基于子波系数的频带能量谱和冲击波强度指数。提出了评估抑制器抑制效率的2抑制效率,即峰值抑制效率和强度指数抑制效率。研究结果表明,抑制器对火箭导弹发射的起始冲击波有抑制作用,开孔率较小时在近场有较好的抑制效果。  相似文献   
34.
超细水雾抑制受限空间轰燃有效性实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
抑制轰燃能有效降低火灾造成的人员伤亡与财产损失.通过搭建超细水雾抑制受限空间轰燃的小尺寸实验台,研究了超细水雾抑制轰燃的有效性及其影响因素.研究发现,超细水雾抑制轰燃的效果依赖于雾通量、施加时刻、施加位置等因素.在雾通量充足时,早期施加的抑制效果优于晚期施加,从受限空间底部施加的抑制效果强于从侧上方施加;雾通量不足时,超细水雾的强化燃烧功能将加速、加剧轰燃的发生.  相似文献   
35.
顺风条件下木材表面火蔓延特性的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过模拟实验方法研究了顺风条件下木材表面的火蔓延特性;连续观察和记录了木材表面的火蔓延行为,并利用温度示踪技术连续考察和分析了木材表面的火蔓延过程;分析讨论了木材在顺流条件下的火蔓延机理.同时,测量获取了不同木材表面在不同来流条件下的温度和火蔓延速率,为建立相应模型提供实验依据.  相似文献   
36.
DPIV实验参数的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用已知实验参数(图象噪声、图象对比度、粒子浓度、粒子直径、诊断窗口和偏置窗口)的计算机模拟图象,选择其于互相关算法的数字粒子图象测速技术(Digital Particle-Imaging Velocimetry,DPIV)的各种最优实验参数(即误差最小),然后利用选择的最优实验参数进行DPIV实际图象的处理,取得了满意的结果。  相似文献   
37.
水基热气溶胶灭火剂是以替代哈龙为目的而研制的新一代灭火剂。通过水基热气溶胶灭火剂在燃烧器中燃烧,产生以水蒸气和惰性气体为主体的气溶胶灭火介质,经冷却后,排放到被保护空间,对火灾实施有效扑救。因此,水基热气溶胶灭火剂在燃烧器中的燃烧速度,对其灭火效率有重要影响。研究了硝酸钾、催化剂(caty1)、水分、淀粉等组分含量对水基热气溶胶灭火剂的平均质量燃速的影响规律。  相似文献   
38.
细水雾与油池火相互作用之初往往会使燃烧剧烈,强化火焰。实验研究与理论分析表明,雾滴在可燃物表面蒸发是造成这种现象的主要原因。通过改变燃料种类、喷头雾特性参数等实验工况发现火焰强化程度主要决定于燃料的挥发性以及雾滴的直径、速度等参数。而在油盆中加水后燃料表面温度降低、火焰功率下降,火焰强化现象随着加水量的增加而逐渐弱化乃至消失,细水雾系统的灭火时间也明显缩短。  相似文献   
39.
房玉东  张永丰  林霖  廖光煊  黄鑫  丛北华 《科学通报》2006,51(15):1837-1841
利用激光多普勒分析仪测量了不同压力下细水雾的粒径和速度, 利用ISO9705全尺寸热释放速率测试仪研究了细水雾与K类火的相互作用. 实验中测量了火焰熄灭时刻食用油内部温度Tfo, 同时利用能量平衡方程计算了火焰熄灭时Tfo的理论值, 发现计算值很好地验证了测量结果. 通过计算火羽流和细水雾的动量, 确定了细水雾熄灭K类火的临界雾滴速度vwy. 研究表明, 细水雾具有较好的降温作用, 可快速扑救K类火, 抑制复燃, 为细水雾用于K类火灾防治提供了科学的参考依据.  相似文献   
40.
复合型添加剂增强细水雾灭火性能研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
采用实验模拟研究了自制复合型添加剂对细水雾灭火性能的影响.重点考察了细水雾灭火有效性随添加剂浓度的变化规律.结果表明:复合型添加剂显著增强了细水雾的灭火性能,最大可缩短灭火时间5~8倍。并且随着细水雾中添加剂含量的不断增加,油池火的灭火时间呈现出先快速下降,尔后略微增长的趋势;而木垛火的灭火时间则表现为平缓下降,并趋于饱和.对应最短灭火时间,油池火的最佳添加剂灭火浓度约为临界胶束浓度(CMC)的2~3倍,木垛火的最佳添加剂灭火浓度为临界胶束浓度的(CMC)8~10倍.含添加剂细水雾扑灭火焰是物理化学复合作用机制,但主导灭火机理是燃料表面的冷却与隔离作用.并且对于油池火,添加剂灭火关键是表面活性剂在油面快速成膜.而对于木垛火,添加剂灭火关键是在表面覆盖较厚泡沫层.  相似文献   
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