Теоретическая оценка устойчивости зажигания типичного полимерного материала локальным источником энергии; Пожаровзрывобезопасность; Т. 23, № 2
| Parent link: | Пожаровзрывобезопасность.— , 1992- Т. 23, № 2.— 2014.— [С. 10-19] |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Körperschaft: | |
| Weitere Verfasser: | , |
| Zusammenfassung: | Заглавие с экрана Выполнено численное исследование зажигания типичного термопластичного полимерного материала локальным источником ограниченного теплосодержания. Показано, что математическая модель процесса учитывает кондуктивный теплоперенос и термическую деструкцию в конденсированной фазе, диффузионно-конвективный тепломассоперенос и окисление газообразных продуктов пиролиза полимерного материала в воздухе. В результате анализа интегральных характеристик процесса при варьировании начальной температуры источника энергии выделены три режима: газификация без зажигания с последующим прекращением пиролиза, устойчивое зажигание, неустойчивое зажигание (вспышка). Results of theoretical researches on estimation of stability ignition of typical polymeric material (PMMA) at interaction with the single steel particle heated to high temperatures in the form of a parallelepiped are presented in work. The mathematical model of process is presented by system of the nonlinear, non-stationary differential equations in private derivatives. It considers conductive heat transfer and thermal destruction in the condensed phase, diffusive and convective heat and mass transfer, besides oxidation of gaseous products of pyrolysis polymeric material in air. Depth of thermal decomposition of the near-surface layer, corresponding to depth of active PM pyrolysis zone (1-2) T0 -2 mm at its stationary burning, was chosen as the parameter characterizing steady ignition of PMMA. As a result of the analysis of integrated characteristics of process at variation of initial temperature of energy source three modes are allocated: gasification without ignition with the subsequent termination of pyrolysis (T p < 700 K), steady ignition (700 K < T p < 1500 K), unstable ignition - flash (T p > 1500 K). Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://elibrary.ru/item.asp?id=21238662 http://fire-smi.ru/images/arhiv/02-2014.pdf#page=11 |
| Format: | Elektronisch Buchkapitel |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=649371 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 649371 | ||
| 005 | 20250304145445.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\14533 | ||
| 035 | |a RU\TPU\network\5159 | ||
| 090 | |a 649371 | ||
| 100 | |a 20160706d2014 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Теоретическая оценка устойчивости зажигания типичного полимерного материала локальным источником энергии |d Theoretical estimation of stability ignition of typical polymeric material by local energy source |f Д. О. Глушков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 16-19 (29 назв.)] | ||
| 330 | |a Выполнено численное исследование зажигания типичного термопластичного полимерного материала локальным источником ограниченного теплосодержания. Показано, что математическая модель процесса учитывает кондуктивный теплоперенос и термическую деструкцию в конденсированной фазе, диффузионно-конвективный тепломассоперенос и окисление газообразных продуктов пиролиза полимерного материала в воздухе. В результате анализа интегральных характеристик процесса при варьировании начальной температуры источника энергии выделены три режима: газификация без зажигания с последующим прекращением пиролиза, устойчивое зажигание, неустойчивое зажигание (вспышка). | ||
| 330 | |a Results of theoretical researches on estimation of stability ignition of typical polymeric material (PMMA) at interaction with the single steel particle heated to high temperatures in the form of a parallelepiped are presented in work. The mathematical model of process is presented by system of the nonlinear, non-stationary differential equations in private derivatives. It considers conductive heat transfer and thermal destruction in the condensed phase, diffusive and convective heat and mass transfer, besides oxidation of gaseous products of pyrolysis polymeric material in air. Depth of thermal decomposition of the near-surface layer, corresponding to depth of active PM pyrolysis zone (1-2) T0 -2 mm at its stationary burning, was chosen as the parameter characterizing steady ignition of PMMA. As a result of the analysis of integrated characteristics of process at variation of initial temperature of energy source three modes are allocated: gasification without ignition with the subsequent termination of pyrolysis (T p < 700 K), steady ignition (700 K < T p < 1500 K), unstable ignition - flash (T p > 1500 K). | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Пожаровзрывобезопасность |d 1992- | ||
| 463 | |t Т. 23, № 2 |v [С. 10-19] |d 2014 | ||
| 510 | 1 | |a Theoretical estimation of stability ignition of typical polymeric material by local energy source |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a возгорания | |
| 610 | 1 | |a полимерные композиции | |
| 610 | 1 | |a моделирование | |
| 610 | 1 | |a пожарная безопасность | |
| 700 | 1 | |a Глушков |b Д. О. |c специалист в области теплоэнергетики |c профессор, директор ИШФВП Томского политехнического университета, доктор технических наук |f 1988- |g Дмитрий Олегович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\29001 |9 13722 | |
| 701 | 1 | |a Кузнецов |b Г. В. |c специалист в области теплоэнергетики |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |f 1949- |g Гений Владимирович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25528 |9 11458 | |
| 701 | 1 | |a Стрижак |b П. А. |c специалист в области теплоэнергетики |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |f 1985- |g Павел Александрович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25983 |9 11832 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Энергетический институт |b Кафедра теоретической и промышленной теплотехники |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18679 |9 27132 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20161007 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=21238662 | |
| 856 | 4 | |u http://fire-smi.ru/images/arhiv/02-2014.pdf#page=11 | |
| 942 | |c CF | ||