وقد أجريت تجارب على حد سواء في التكوين الرأسي والأفقي منشأة نفق الرياح فريدة من نوعها في جامعة ماريلاند، كما هو موضح في الشكل رقم 1، وبدلا من سحب التقليدي أو نفق عودة الرياح مغلقة، ومرفق نفق الرياح في جامعة ميريلاند يستخدم متغير سرعة منفاخ للضغط على سم المكتملة 100 × 75 × 100 الذي يحرك تدفق الهواء من مجاري الهواء في الطرف المقابل. هذا التكوين يسمح التجارب الاحتراق المستمر كما هو لا أعيد توزيع الدخان، ونفق الرياح غير تالف أو تتأثر النار والمزدوجات الحرارية وقادرة على التحرك بحرية في جميع أنحاء قسم أخذ العينات. يتكون القناة الخروج من 122 سم، قسم المتقاربة 30.5 سم واسعة متصلة الجلسة. لتصويب التدفق وتقلل من شدة الاضطراب واردة، وضعت شاشات شبكة غرامة في الدخول والخروج من الباب تتلاقى و5 سم العسل سميك مع 0.3 سم الثقوب هووضعت 110 سم المنبع من مخرج النفق. يتم التحكم في سرعة تدفق الخروج من نفق الرياح من خلال تغيير سرعة المروحة مع نبض تعديل العرض يتم وضعها (PWM) عينات تحكم وقود عند مخرج النفق، حيث تم فحص سرعات التدفق من خلال استخدام من شدة الريح شبان.
وضعت عينات الوقود عند مخرج نفق الرياح على رأس خلية الحمل الذي يقيس باستمرار فقدان كتلة العينة على مر الزمن. لتجنب اضطرابات الرياح إلى خلية الحمل، ورقي العينة على ورقة من الألمنيوم (30.5 X 61.0 سم × 1.5 مم) من قبل اثنين من U-الأقواس وتحيط بها 1.27 سم سميكة لوحة من السيراميك الالياف العزل لضمان وجود سطح أملس حول العينة حرق. والمغلفة السطح العلوي للمجلس مع ارتفاع في درجة الحرارة طلاء أسود لامع مع الابتعاثية ما يقرب من 98٪ لضمان خلفية جيدة لمراقبة بصريا الشعلة وختم العزلالذي يحتوي أيضا على المواد الرابطة العضوية. لأن مجلس العزل يعرض الجسم حادة نسبيا لتدفق واردة، ووضع الإعداد عينة مباشرة في مخرج نفق الرياح أدى إلى فصل تدفق والاضطراب كبير لوحظ في النيران. عمل سابق قام به ها آخرون وجد أن ربط لوحة تمديد لقسم الرئيسي للعينة وقود منع هذا الفصل تدفق وضمان لمحة تدفق الصفحي الواردة إلى عينة. ولذا كان من 10 سم واسعة، 40.6 سم طويلة رقيقة، والشفة المعدنية التي شنت من الحافة الأمامية من العينة إلى مخرج نفق الرياح، وتوفير نشر اللهب الصفحي في نهاية المطاف وجدت لتطابق النظرية 7 الموجودة.
في اختبار الوقود السائل هناك حاجة الفتيل noncombustible التي يسهل اختراقها. و10 سم × 10 سم × 1.27 سم ورقة سميكة من الصوف القلوية سيليكات الأرض اختير للتجارب تدفق القسري بسبب المسامية العالية والموصلية الحرارية المنخفضة. انا لاrder لمنع تسرب الوقود من العينة، واستخدمت الغراء سيليكات الصوديوم لتطبيق رقائق الألومنيوم لجميع ما عدا الوجه الأمامي. كان النموذج أيضا "خبز" لإزالة المجلدات العضوية عن طريق تمرير موقد اللحام على العينة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وعند هذه النقطة تغير اللهب من الأصفر إلى الأزرق (مما يدل على إزالة المجلدات من العينة). وخلال الاختبارات، وكانت الفتائل غارقة مع ما يقرب من 120 مل من الوقود السائل (الإيثانول أو الميثانول) التي وجدت لتكون نقطة التشبع ل10 سم الفتائل واسعة.
تم تحديد معدل حرق الكتلة من الوقود عن طريق قياس الكتلة المفقودة من العينة مع مرور الوقت أثناء الاحتراق بمعدل 1 هرتز. وأيد الإعداد العينة على توازن كتلة الدقة مع سعة قصوى من 32.2 كجم وحل 0.1 غرام، ودفع غرامة بما يكفي لقياس هذا المعدل كتلة الخسارة بدقة عالية. بعد اشتعال العينة موقد اللحام، ومعدل كتلة الخسارة من التعاونزيادات الوقود ndensed بوصفها وظيفة من الزمن، في نهاية المطاف وصلت إلى معدل ثابت الذي يتلاشى في نهاية المطاف نحو نهاية الاختبار وقودا يحرق بها. هذه المنطقة "ثابتة"، حيث تبخر الوقود بدلا من نشرها من خلال الفتيل يهيمن حرق، هو المنطقة ذات الاهتمام حيث يتم أخذ عينات من البيانات. لالفتيل السائل، تم العثور على عينات لحرق بمعدل كتلة فقدان مطرد لحوالي 400 ثانية، ما يقرب من الوسط 80٪ من الاختبار. جميع الأسعار حرق المقدمة هي متوسطات لا يقل عن ستة اختبارات متكررة في ظل ظروف محددة، حيث تم العثور على التكرار من القياسات أن يكون في حدود 1.2٪ من متوسط.
لاختبار عينة الوقود الصلب، تم اختيار ميتاكريلات (PMMA) كما أنها تحرق بشكل مطرد نسبيا ولا شار. من أجل إشعال العينة، صدر موقد اللحام على سطح عينة من أجل 50-60 ثانية، وعند هذه النقطة كان أشعلت كامل السطح بشكل موحد. بسبب الوكانت عينة وقود صغيرة والنتائج التجريبية تبين أن تكرار جدا، وتعتبر هذه الطريقة لتكون كافية للاشتعال. على عكس الوقود السائل المنقوع في الفتيل noncombustible، الوقود الصلب تتراجع بوصفها وظيفة من الزمن، وبالتالي لم تحقق حقا نظام ثابت. بدلا من ذلك، تم اختيار الأوقات المبكرة من حرق لأخذ عينات حيث بقي الوقود ثابتا نسبيا، تجريبيا أن تحدث خلال أول 150 ثانية الاشتعال التالية.
لكل من الوقود السائلة والصلبة، وتعيين درجات الحرارة على سطح الوقود في الطور الغازي باستخدام المزدوجات الحرارية غرامة سلك. لPMMA، وأخذت عينات من درجات الحرارة في 6 نقاط فوق سطح بدءا من الطبقة المنصهرة في مرحلة الغاز عند 0.25 ملم فترات (لاختبارات الحمل القسري). بالنسبة للوقود السائل، وقد أجريت هذه القياسات من طبقة رقيقة من الوقود على السطح إلى 6 نقاط في نفس القرار. وقد اتخذت هذه الشخصية في 12 موقعا آلأونج طول سطح الوقود، ضمن 400 ثانية الاشتعال لعينات السائل وعلى بعد 150 ثانية لPMMA.
وأجريت قياسات درجات الحرارة المذكورة أعلاه من استخدام R-نوع حزب العمال / حزب العمال 13٪ ره المزدوجات الحرارية الدقيقة (ملحومة البقعة) مع اثنين من أقطار الأسلاك، 50 ميكرون (0.002 في) و 75 ميكرون (0.003 في) وجود أقطار حبة من حوالي 100 ميكرون و 150 ميكرون، على التوالي. وقد تم اختيار حجم المزدوجات الحرارية بحيث الحرارية كانت صغيرة قدر الإمكان دون تكرار الكسر (للحد من التصحيحات اللازمة الإشعاع)، ولكن بعض التصحيحات الإشعاع لا تزال ضرورية. باستخدام اثنين من المزدوجات الحرارية من أقطار مختلفة تم اختيارهم من أجل تحديد أفضل التصحيح الإشعاع المناسب (وصفها لاحقا). وثم اجتاز المزدوجات الحرارية الصغيرة باستخدام مجموعة من unislides XY الكمبيوتر التي تسيطر عليها مع قرار الحد الأقصى المكاني من 1.5 ميكرون. وبعد ذلك تم ACQ إشارات الجهدuired، مكيفة والرقمية عبر وحدة الحصول على البيانات مصنفة تصل إلى 0.02 درجة حساسية قياس C. تم استخدام برامج ابفيف لمزامنة حركة كل من 50 ميكرون و 75 ميكرون المزدوجات الحرارية سلك القطر مع قياس درجة الحرارة أكثر من العينة.
من أجل تحديد تصحيح الإشعاع دقيقة نسبيا، وقد اجتاز اثنين من أحجام الحرارية وصفها على نفس الموقع خلال التجارب المتكررة. تم تطبيق ارتباط كوليس ويليامز لفقدان الحرارة من العينة 5-6،8،
(1)
حيث نو هو عدد نسلت وإعادة = العود ث / ت هو رقم رينولدز، التي تم الحصول عليها عن 0.02 <رد <44، مع خصائص تقييمفي درجة الحرارة فيلم، Τ م، بمتوسط الغاز، Τ ز، والحرارية، Τ درجات الحرارة TC. هنا، يتم تعريف عدد رينولدز إعادة كما هو مبين في سرعة تدفق الغاز المحلية U والحركية اللزوجة ضد د ث في المعادلة. (1) يمثل قطر الأسلاك الحرارية.
للمقاييس ثابتة للدولة، كما في الحالة الموصوفة هنا، توازن الطاقة على تقاطع الحرارية يقلل إلى التوازن الحراري الحمل الحراري الإشعاعي (إهمال الأخطاء بسبب التوصيل والآثار الحفازة)، التي قدمها
(2)
60. (3)
حيث Τ ز هي درجة حرارة الغاز الحقيقي، Τ ح هو تقاطع الحرارية (أو حبة) درجة الحرارة، Τ SURR هي درجة الحرارة من المناطق المحيطة بها، ε ح هو الابتعاثية من مفترق الطرق الحرارية، σ هو ستيفان-بولتزمان المستمر وح هو معامل انتقال الحرارة بالحمل من تدفق عبر تقاطع الحرارية التي تعرف بأنها ح = ك نيو / د. ك هو التوصيل الحراري للغازات، نو هو عدد نسلت، ود هو قطر الأسلاك الحرارية. اختيار عدد العلاقة نسلت هو من أهمية قصوى في احتساب تصحيح الإشعاع إلى درجة الحرارة الحرارية قياس لأنه، كما هو مبين في المعادلة. (3)، وتصحيح الإشعاع يتناسب عكسيا مع عدد نسلت. هذا الخيار هو معقد، ولكن نظرا لEXI stence متعددة "المناسبة" عدد الارتباطات نسلت وصعوبة في تقدير خصائص خليط الغاز المحيطة الحرارية، لا سيما التوصيل الحراري. الجزء الأكبر من الأدلة في الأدب، ومع ذلك، يشير بوضوح إلى أن أسطواني نسلت عدد الارتباط هو الأكثر ملاءمة لوصف انتقال الحرارة بالحمل إلى المزدوجات الحرارية تقريبا كل العملية 5-6، ويفضل أن يكون ذلك من كوليس ويليامز 8.
يجب أن تكون بديلا عدد العلاقة نسلت إلى حالة الحمل الحراري الإشعاعي توازن مستقر (المعادلة 3) وإهمال الاعتماد صغيرة في درجة الحرارة، وتشكل نظاما من معادلتين مع مجهولين (أي Τ ز وU)،
(4)
ر "FO: المحافظة على together.within الصفحات =" 1 "> و
(5)
المعادلات (4) و (5) يجب أن تحل بشكل متكرر معا في كل نقطة، منذ التوصيلات الطور الغازي واللزوجة الحركية على حد سواء وظيفة من درجة الحرارة. يجب استخدام درجة حرارة حبة كما التكرار الأول من درجة حرارة الغاز لتقييم التوصيل الحراري واللزوجة الحركية، مع قيمة تكرارية إعادة اتخذت-حتى اقترب أخطاء منخفضة. عندما حل المعادلات، يبدو أن التصحيح الإشعاع (أي الفرق بين القراءة الحرارية ودرجة الحرارة الفعلية) يزيد عن المزدوجات الحرارية قطرها أكبر وتخفيض مع زيادة سرعات التدفق على حبة. د ث 1 و د ث 2 في يكس . (4) و (5) مندوبمستاؤون من أقطار الأسلاك الحرارية المستخدمة في دراستنا.
الابتعاثية من حبة (ε ح) يمكن العثور عليها أيضا بوصفها وظيفة من درجة الحرارة باستخدام طريقة حددها جاكوب 9. في تحليله، جاكوب يحل معادلات ماكسويل الموجية للمؤشرات معقدة من الانكسار على سطح معدني بوصفها وظيفة من المقاومة الكهربائية. يؤخذ هذا الافتراض في الحد من انخفاض المقاومة ومؤشرات كبيرة من الانكسار، والذي يصدق للمعادن، مما أسفر عن الارتباط البسيط لالابتعاثية الإجمالية نصف كروية من البلاتين (حزب العمال)، و،
(6)
حيث، على البلاتين، ص ه ≈ ص ه، 273 ت / 273، مع تي في ك و r ه، 273 <م> = 11x10 -6 Ω سم.
ولذلك، فإن الابتعاثية البلاتين تصبح 5-6
(7)
ل0 <2330 ك. الابتعاثية حبة الحرارية أو تقاطع، كما يظهر في يكس. (4) و (5) بالتالي يمكن تقييمها باستخدام التعبير أعلاه. التكرار ليس من الضروري ليكس. (6) و (7) لأنه من المعروف أن القيمة الفعلية للحرارة حبة، إلا أن درجة حرارة الغاز والسرعة في يكس. (4) و (5) تحتاج إلى حل تكرارا.
وخلال التجارب، وقد اجتاز اثنين من المزدوجات الحرارية بالضبط إلى نقطة القياس نفسه وأخذ عينات البيانات لحساب تصحيح الإشعاع في قياسات درجات الحرارة. التصحيحات تطبيقها نتيجة لذلك سو بالتكرار يكس. (4) و (5) كانت صغيرة، على سبيل المثال فقط +79 K ل50 ميكرون الأسلاك الحرارية-قطر في 1700 K وأقل من 5 K بالقرب من سطح الوقود 6. منذ المزدوجات الحرارية أيضا المناطق عبر من ارتفاع في درجة الحرارة التدرجات النظر في خسائر التوصيل من خلال الأسلاك يجب النظر أيضا، ولكن نظرا للمناطق مقطعية صغيرة من الأسلاك الحرارية، حسبت مثل هذه الأخطاء أن تكون <1٪، وبالتالي لم تكن هناك أية تصحيحات ضرورية 5-6.
مع سطح الوقود المتمركزة في وسط تيار الهواء في الخروج من نفق الرياح، وقدمت سهولة الوصول إلى سطح الوقود لالحرارية الصغيرة وقياسات مقياس شدة الريح الساخنة الأسلاك. خلال أشواط تدفق بارد من نفق الرياح (أي الاحتراق) سرعة تيار الحر، ومعايرة U ∞ من نفق الرياح باستخدام مقياس شدة الريح الساخنة الأسلاك التي عينات بمعدل 50000 عينة / ثانية لduratio مجموعهن من 10 ثانية لكل نقطة. تم التقاط هذه الشخصية السرعة على طول مخرج النفق بأكمله، وكشف عن أن أحد المكونات ثابت تدفق المنبثقة عن مركز مخرج النفق. ومن المتوقع لقناة مربع مثل مخرج نفق الرياح لدينا. أظهرت القياسات السابقة التي سفورزا وآخرون. 10 أن طول الأساسية محتمل لطائرة مربع مع عدد رينولدز رد د بين 2.6 و 8.8 × 10 4 يجب أن تكون حوالي 5 د المصب من الخروج، حيث d هو ذروة القناة. لد = 30.48 سم، والعرض من مخرج نفق الرياح، رد د ما بين 1.5 × 10 4 و 3.9 × 10 4 معنى تبقى العينة تقع ضمن نطاق 1 د (20 سم) من مخرج النفق. كان التكرار من هذه القياسات ضمن 3٪ من متوسط.
تم قياس درجات الحرارة على سطح ورقة أشعلت من 10 سم × 10 سم × 1.27 وضعت سم PMMA عند مخرج نفق الرياح التي تعمل على U ∞ = 0.79 متر / ثانية و2.06 متر / ثانية. واستخدمت الإجراءات المذكورة أعلاه لالتقاط قياسات درجات الحرارة التي كانت غير dimensionalized من حيث الطول العادي ذ * = ص / L ودرجة الحرارة، T * = (T - T ث، ص / ر فلوريدا، الإعلان - T ث، ع) حيث Τ ث، ص، وΤ فلوريدا، الإعلان يمثل الجدار ودرجات حرارة اللهب ثابت الحرارة، على التوالي على وقود معين، ذ الوضع الطبيعي على سطح الوقود حيث يتم قياس درجة الحرارة وL طول سطح الوقود. درجة الحرارة غير الأبعاد تدرجات طبيعية إلى السطح ثم تم احتساب (∂ T * / ∂ ذ *) ص * = 0 عن طريق تركيب متعدد الحدود الخامس لدرجات الحرارة غير الأبعاد واستخراج المنحدر على سطح الوقود، ذ * = 0.
: المحافظة على together.within الصفحات = "1"> الشكل 2 (أ) يبين هذه التدرجات درجة الحرارة غير الأبعاد على طول سطح الوقود. من الواضح أنها أعلى في طليعة من سطح الوقود، حيث الشعلة هو الأقرب إلى سطح الوقود، وانخفاض نحو حافة زائدة (س = 100 مم)، حيث الشعلة هو أبعد من سطح الوقود. التدرجات درجة الحرارة غير الأبعاد يمكن استخدامها لتحديد معدل حرق الاعلام المحلية عن طريق تطبيق ارتباط 4،6،
(8)
حيث B هو العدد نقل الجماعي من الوقود معين، ك ث التوصيل الحراري من الهواء تقييمها في درجة حرارة الجدار، ج ص حرارة معينة من الهواء تقييمها في درجة حرارة اللهب ثابت الحرارة للوقود، وL </ م> طول سطح الوقود pyrolyzing. ثم وجدت على معدل حرق الاعلام المحلية أن تختلف بطريقة مماثلة لدرجة حرارة التدرجات غير الأبعاد، كما هو موضح في الشكل رقم 2 (ب).
على عكس الوقود السائل، لPMMA معدل حرق الاعلام المحلية ويمكن أيضا أن يقترب البعدية عن طريق قياس الانحدار سطح المحلي خلال فترات محددة من الزمن 2،11. أحرقت عينات PMMA ظل ظروف تمثيلية لفترات زمنية تبدأ في 50 ثانية ومتزايدة في 50 ثانية فترات تليها الانقراض من العينة. يتم احتساب معدل التدفق الجماعي الانحلال الحراري للPMMA في كل موقع العاشر على طول التناظر المركزي محور باستخدام التقريب من الدرجة الأولى التي قدمها بيتسو وآخرون. 11، التي نوقشت في الأدب أماكن أخرى 4-6. كثافة معدلة من PMMA، ρ ق = 1190 كجم / م 3 واستخدمت جنبا إلى جنب مع انحدار سطح قياس طول السطح الوقود لوصول إلى معدلات كتلة الخسارة خلال كل فترة 50 ثانية على طول العينة الوقود. على الرغم من أن خطوة زمنية أقصر سيكون من المرغوب فيه، وأخطاء في قياس جعلها تصبح غير عملي عندما خطوات وقت أقل من 50 ثانية 5.
لمقارنة معدلات كتلة الخسارة المحلية من المزدوجات الحرارية مع تلك من التشكيلات الانحدار، استخدمت بيانات من الأوقات نضوب الوقود من 100 و 150 ثانية لمقارنة معدلات حرق الاعلام المحلية هو مبين في الشكل 2 (ب). هذه الأوقات تتوافق مع ما يقرب من نفس الأوقات واتخذت هذه القياسات. كما يمكن أن يرى في الشكل، تظهر كل طرق قياس معدل حرق الاعلام المحلية قريبة جدا من بعضها البعض، مما يشير إلى منهجية تعمل بشكل جيد لهذه الأنواع من النيران.
لهيب convectively التي يهيمن عليها مثل هذه، حتى الصغيرة منها الصفحي، التدرجات درجة الحرارة على سطح الوقود يمكن أن تستخدم أيضا لاستخراج يخدعتدفقات الحرارة vective كما هي، في جوهرها، المرتبطة مباشرة إلى التدرج في درجة الحرارة على السطح. عن طريق قياس معدلات كتلة الخسارة، مكونات تدفق الحرارة لهب كما يمكن استخراج طول المنطقة الانحلال الحراري. باستخدام عدة تقريبية لميزان الحرارة على سطح الوقود، المدرجة في الأدب أماكن أخرى 2-3، هذه المكونات يمكن تحديد على سطح لوح حرق PMMA الشكل 3 يبين هذه النتيجة، للهب PMMA استقرت مع مجانا المحيطة سرعة -stream يو ∞ = 2.06 م / ثانية. وبالتالي يمكن لهذه التقنية أن يكون مفيدا للغاية في تقييم عدة تدابير لوصف حرق عينات صغيرة من الوقود، مما يؤدي إلى زيادة فهم عملية الاحتراق، وخاصة العلاقة بين الطور الصلب والغاز.

الشكل 1. تجربةإعداد آل (أ) تخطيطي من الإعداد التجريبية المستخدمة لقياس معدلات كتلة الخسارة وملامح درجة الحرارة على مدى القسري الحراري الطبقة المتاخمة للنشر اللهب. (ب) إعداد التجريبية للتحقيق في الحدود النيران طبقة نشر تحت تدفق القسري. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2. درجة الحرارة التدرج والمحلية نتائج حرق أسعار (أ) الاختلاف من التدرجات درجة الحرارة غير طبيعية الأبعاد على سطح الوقود لPMMA طبقة حدود انتشار اللهب في U ∞ = 0.79 متر / ثانية و2.06 متر / ثانية، على التوالي. (ب) التغير في معدلات حرق الاعلام المحلية عن طبقة حدود PMMA diffusiعلى النيران في مختلف الظروف تيار الأحرار. معدلات حرق الاعلام المحلية التي تم الحصول عليها من خلال تدرجات درجة الحرارة غير الأبعاد ومقارنتها البيانات التجريبية التي تم الحصول عليها عن طريق الانحدار من سطح PMMA. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3. الحرارة الجريان النتائج تحت القسري التدفق. توزيع مكونات مختلفة من اللهب تدفق الحرارة في منطقة الانحلال الحراري لPMMA طبقة حدود انتشار اللهب في U ∞ = 2.06 م / ثانية. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.