کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7046399 | 1457099 | 2018 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A reduced order model for prediction of the burning rates of multicomponent pyrotechnic propellants
ترجمه فارسی عنوان
مدل سفارشی کاهشی برای پیش بینی نرخ سوزش سوخت های پیشرفته چند منظوره
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
این مطالعه یک مدل سفارش کاهش یافته را برای پیش بینی میزان سوختگی سازه های آتش نشانی گزارش می دهد. فرایند احتراق اکثر دستگاه های پیشرو اساسا توسط واکنش های فاز چگالی انجام می شود. برآورد پیشین نرخ سوزش آتشفشان با اجزای متعدد ممکن است با استفاده از روش های ایجاد شده امکان پذیر نباشد. این مطالعه یک رویکرد ساده و مبتنی بر تجزیه و تحلیل یکپارچگی ساختار موج احتراق پیشنهاد شده برای برآورد نرخ سوز را در صورت وجود ترکیب پیمایش، خواص ترمو فیزیکی مولکولی و پارامتر حرارت-جنانشی ارائه می دهد. موج احتراق پیشنهاد شده، یک فرآیند احتراق مستطیلی را به وجود می آورد که در آن اکسید کننده تجزیه می شود در یک منطقه واکنش پذیر گسترده ای، در حالی که احتراق سوخت در ناحیه سطح نازک رخ می دهد. این رویکرد، هدایت حرارتی موثر و همچنین تخلخل ماتریس پیراترو را در نظر می گیرد. انتظار میرود ترکیبات پیشگیرانه که در اینجا مورد مطالعه قرار می گیرند، در فشار اتمسفر، با کم و یا بدون فشار بالا، رانندگی کنند. پدیده شناسی فرایند احتراق مواد پر انرژی کشف شده است و مدل سفارش کاهش یافته با استفاده از یک مطالعه موردی معتبر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی شیمی
جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
This study reports a reduced order model for the prediction of the burning rate of pyrotechnic compositions. The combustion process of most pyrotechnics is primarily driven by condensed phase reactions. A priory estimation of the burning rate of pyrotechnics with multiple components may not be possible using the established methods. The study provides a simplified approach based on integral analysis of a proposed combustion wave structure for estimating the burning rate when the pyrotechnic composition, pure component thermo-physical properties, and thermo-kinetics parameter are known. The proposed combustion wave assumes a staged combustion process where the oxidizer undergoes decomposition in a broad reactive zone while fuel combustion occurs in a thin surface region. This approach takes account of the effective thermal conductivity as well as porosity of the pyrotechnic matrix. The pyrotechnic compositions studied here are expected to burn conductively at atmospheric pressure with little or no overpressure. The phenomenology of the combustion process of energetic materials is elucidated, and the reduced order model is validated through a case study.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 130, 5 February 2018, Pages 492-500
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 130, 5 February 2018, Pages 492-500
نویسندگان
Anirudha Ambekar, Jack J. Yoh,