Deflagración (lat del : de + flagrare, " para quemar el down") es un término técnico que describe la combustión subsónica que propaga generalmente con la conductividad termal (el material ardiente caliente calienta la capa siguiente de material frío y la enciende). La mayoría del " " del fuego ; se encuentra en vida de cada día, de las llamas a las explosiones técnico la deflagración. La deflagración es diferente de la detonación que es el supersónico y propaga con la compresión del choque .

Usos

En usos de la ingeniería, las deflagraciones son más fáciles de controlar que detonaciones. Por lo tanto, se adaptan mejor cuando la meta es mover un objeto (una bala en un arma, o un pistón en un motor de combustión interna ) con la fuerza del gas de extensión. Los ejemplos típicos de deflagraciones son la combustión de una mezcla gas-aire en una estufa de gas o de una mezcla fuel-air en un motor de combustión interna, de un burning rápido de una pólvora en un arma de fuego o de mezclas pirotécnicas en los fuegos artificiales

La física de la llama

Podemos entender mejor la física subyacente de la llama construyendo un modelo idealizado que consiste en un tubo unidimensional uniforme del combustible gaseoso sin quemar y quemado, separado por una región transitoria fina de \ de delta de la anchura \; en el cual el burning ocurre. La región ardiente se refiere comúnmente como la llama o frente de llama. En equilibrio, la difusión termal a través del frente de llama es balanceada por el calor suministrado quemando.

Hay dos calendarios característicos que son importantes aquí. El primer es el \ tau_d del calendario de la difusión termal, está aproximadamente igual que a/ \ tau_d \ simeq \ delta^2 \ kappa donde \ kappa \; es la conductividad termal .

El segundo es el ardiente \ tau_b del calendario, a el cual es aproximadamente igual /\ punto {w} del \ del tau_b \ del simeq \ del épsilon donde está la energía el \ epsilon total lanzada quemando por masa de unidad, y \ el punto {w} es la tarifa de quemadura (es decir, el coeficiente de incremento de la energía termal específica).

En equilibrio, estas dos tarifas son iguales: El calor generado por el burning es igual al calor llevado por el traspaso térmico . Esto nos deja encontrar el característico \ delta de la anchura del frente de llama:

\ tau_b \ simeq \ tau_d

\ delta \ simeq \ raíz cuadrada {\/\ punto {w} del épsilon \ de la kappa}

Ahora, las propagaciones termales del frente de llama a una velocidad característica S_l, que es simplemente igual a la anchura de la llama dividieron por el tiempo de la quemadura:

/\ tau_b \ simeq \ raíz cuadrada {\/\ épsilon de la kappa \ del punto {w}} del S_l \ del simeq \ del delta

Este modelo unidimensional simplificado descuida la influencia posible de la turbulencia . Consecuentemente, esta derivación da a velocidad laminar de la llama de -- por lo tanto la designación S_l.

Acontecimientos perjudiciales de la deflagración

Dañar a los edificios, equipo y la gente puede resultar de una deflagración en grande de la corto-duración. La naturaleza del daño es sobre todo una función de la cantidad de combustible total quemada en el acontecimiento (energía total disponible), la velocidad máxima de la llama se alcanza que, y la manera en la cual la extensión de los gas de combustión se contiene.

En deflagraciones del libre-aire, hay una variación continua en velocidad máxima en relación con de la llama de los efectos de la deflagración. Cuando las velocidades de la llama son bajas, el efecto de una deflagración es el lanzamiento del calor. Algunos autores utilizan el fuego del flash del término para describir estas deflagraciones de poca velocidad. En las velocidades de la llama cerca de la velocidad del sonido, la energía lanzada está bajo la forma de presión y los resultados se asemejan a una detonación . Entre estos extremos se lanzan el calor y la presión.

una deflagración de poca velocidad ocurre dentro de un recipiente de tapa cerrada o la estructura, efectos de la presión puede producir el daño debido a la extensión de gases, como efecto secundario. El calor lanzó por las causas de la deflagración los gas de combustión y exceso del aire a intentar ampliarse termal también. El beneficio neto es que el volumen del recipiente o de la estructura necesita ampliarse/fall para acomodar los gas de combustión calientes, o para construir la presión interna para contenerlos. Los riesgos de tambores de almacenaje inútil del interior de la deflagración son una preocupación growing entre instalaciones del almacenaje. ver los vídeos de la deflagración del tambor

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