La detonación es un proceso de la combustión supersónica en el cual una onda expansiva es delantero propagado debido al lanzamiento de la energía en una zona de la reacción detrás de ella. Es la más de gran alcance de las dos clases generales de la combustión, el otro que es la deflagración . En una detonación, el choque comprime el material que aumenta así la temperatura al punto de la ignición. El material encendido quema detrás del choque y lanza la energía que apoya la propagación del choque. Esta onda de detonación autónoma es diferente de una deflagración, que propaga a una velocidad subsónica (es decir, más lenta que la velocidad del material explosivo sí mismo del sonido), y sin un choque o ninguÌn cambio significativo de la presión. Porque las detonaciones generan altas presiones, son generalmente mucho más destructivas que deflagraciones.
La teoría más simple para predecir el comportamiento de detonaciones en gases se conoce como teoría del Buhonero-Jouguet (CJ), desarrollada alrededor de la vuelta del vigésimo siglo. Esta teoría, descrita por un sistema relativamente simple de ecuaciones algebraicas, modela la detonación como onda expansiva de la propagación acompañada por el lanzamiento de calor exotérmico. Tal teoría confina la química y los procesos de transporte difusivos a una zona infinitamente fina.
Una teoría más compleja fue avanzada durante la Segunda Guerra Mundial independiente por el Zel'dovich, el Von Neumann, y el Doering. Esta teoría, ahora conocida como teoría ZND (explosión), admite reacciones químicas de la finito-tarifa y describe así una detonación como onda expansiva infinitamente fina seguida por una zona de la reacción química exotérmica. En el marco de referencia en el cual el choque es inmóvil, el flujo que sigue el choque es subsónico. Debido a esto, el lanzamiento de la energía detrás del choque puede ser transportado acústico al choque para su ayuda. Para una detonación de la uno mismo-propagación, el choque se relaja a una velocidad dada por la condición del Buhonero-Jouguet, que induce al material en el final de la zona de la reacción que tenga una velocidad localmente acústica en el marco de referencia en el cual el choque es inmóvil. En efecto, toda la energía química se enjaeza para propagar la onda expansiva adelante.
Las teorías de CJ y de ZND son unidimensionales y constantes. Sin embargo, en los años 60 los experimentos revelaron que las detonaciones en fase gaseosa fueron caracterizadas lo más a menudo posible por las estructuras inestables, tridimensionales, que se pueden solamente en un sentido hecho un promedio predecir por teorías constantes unidimensionales. Los cómputos modernos están haciendo actualmente progreso en predecir estos campos de flujo complejos. Muchas características pueden ser predichas cualitativo, pero multi-escalar la naturaleza del problema hace predicciones cuantitativas detalladas muy difíciles.
Las detonaciones se pueden producir por los altos explosivos, mezclas gaseosas reactivas, seguras saca el polvo y los aerosoles. Las detonaciones termonucleares se pueden implicar en un cierto tipo explosiones de la supernova de Ia.
La detonación en los motores de intercambio es la explosión supersónica incontrolada de la carga fuel-air, y es causada por excesivamente - altas temperaturas de la cámara de combustión. El aumento de la temperatura de la carga fuel-air aumenta la velocidad de la combustión hasta que la llama propague a las velocidades supersónicas, dando por resultado una onda de choque de la presión. Esta fuerza es extremadamente destructiva a los motores de pistón comunes, y da lugar a menudo a los agujeros soplados a través de la tapa de los pistones o de las grietas en culata
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