矩形管道中微米级铝粉爆炸实验

       摘要: 在矩形管道粉尘爆炸装置中开展系列实验,系统研究了点火延迟时间、粉尘粒度及粉尘浓度对铝粉尘爆炸过程中最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率的影响.研究结果表明:不同的点火延迟时间对铝粉尘爆炸压力有显著影响,随着点火延迟时间由小变大,最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率呈现先增大后减小的趋势,且不同粒径的铝粉尘最大爆炸压力对应有不同点火延迟时间.随铝粉粒度的减小,最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率会呈现出先增大后减小的变化规律.铝粉最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率随浓度的增加均表现为先变大后减小的趋势,即铝粉浓度在特定数值时会使其爆炸威力最强.

作者:
文虎 杨玉峰 王秋红 任旭刚
单位:
西安科技大学能源学院 陕西西安710054 西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室 陕西西安710054
出处:
《爆炸与冲击》
刊期:
2018年第38卷第5期
基金:
国家自然科学基金青年项目(51504190) 国家重点研发计划项目(2016YFC0800100) 博士后启动金项目(2016QDJ013) 陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0947) 陕西省国际科技合作与交流计划项目(2016KW-070)

矩形管道中微米级铝粉爆炸实验

摘要:在矩形管道粉尘爆炸装置中开展系列实验,系统研究了点火延迟时间、粉尘粒度及粉尘浓度对铝粉尘爆炸过程中最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率的影响.研究结果表明:不同的点火延迟时间对铝粉尘爆炸压力有显著影响,随着点火延迟时间由小变大,最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率呈现先增大后减小的趋势,且不同粒径的铝粉尘最大爆炸压力对应有不同点火延迟时间.随铝粉粒度的减小,最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率会呈现出先增大后减小的变化规律.铝粉最大爆炸压力和最大爆炸压力上升速率随浓度的增加均表现为先变大后减小的趋势,即铝粉浓度在特定数值时会使其爆炸威力最强.

说明:如本页面涉及到版权问题或作者不愿意公开,请联系本站管理员删除!

0.499338s