Вплив магнітного поля на інтенсивність процесу детонації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe71.6.521

Ключові слова:

ударнi хвилi, детонацiя, магнiтне поле, рiвняння Гюґонiо, процес детонацiї Жуґе, швидкiсть продуктiв детонацiї

Анотація

У роботi теоретично дослiджено детонацiю в потоцi iдеального газу, який рухається в магнiтному полi. Отримано модифiковане рiвняння Гюґонiо з урахуванням впливу магнiтного поля на процес детонацiї, та параметри детонацiйної хвилi. Показано, що пiд дiєю магнiтного поля продукти горiння вiддаляються вiд фронту детонацiї з надзвуковою швидкiстю. Iз збiльшенням напруженостi магнiтного поля зростає й швидкiсть продуктiв детонацiї. Отримано залежнiсть, яка дає можливiсть оцiнити вплив тепловидiлення на параметри детонацiї.

Посилання

1. J.G. Jiancun, X. Yigang, S.H. Shoutao, L.W. Le, Z.H. Zijin, X.S. Xu, R.L. Ruxia. Effects of magnetic fields on combustion and explosion. Chem. Technol. Fuels Oils 58, 379 (2022).

https://doi.org/10.1007/s10553-022-01395-3

2. V. Anand, E. Gutmark. Rotating detonation combustors and their similarities to rocket instabilities. Prog. Energy Combust. Sci. 73, 182 (2019).

https://doi.org/10.1016/j.pecs.2019.04.001

3. J. Coffey, V. Anand, A. Gaetano, T. Pritschau, J. Betancourt, E. Gutmark. Impact of a magnetic field on a propagating detonation wave in an unconfined tube. In: AIAA Propulsion and Energy 2020 Forum, Online, Aug. 24-26, Paper 3859 (2020).

https://doi.org/10.2514/6.2020-3859

4. A.L. Kuhl, D.A. White, B.A. Kirkendall. Electromagnetic waves from TNT explosions. J. Electromagn. Anal. Appl. 6, 280 (2014).

https://doi.org/10.4236/jemaa.2014.610028

5. Y. Cui, D. Kong, J. Jiang, S. Gao. Research on electromagnetic radiation mechanism during detonation of energetic material. Sensors 22, 2765 (2022).

https://doi.org/10.3390/s22072765

6. S.D. Gilev, A.M. Ryabchun. Current waves generated by detonation of an explosive in a magnetic field. Combust. Explos. Shock Waves 37, 698 (2001).

https://doi.org/10.1023/A:1012940400602

7. S. Hu, Z. Hong, J. Gao, X. Yang, L. Wang, R. Li, Y. Li. Effect of magnetic field on alkane gas explosions. Combust. Flame 246, 112427 (2022).

https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2022.112427

8. J. Gao, L. Wang, S. Hu, S. Zhou, X. Yang, X. Sun, Z. Hong, B. You. Free radical mechanism of electromagnetic field affecting explosion of premixed methane. Combust. Flame 234, 111649 (2021).

https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2021.111649

9. J.P. Vishwakarma, R.K. Srivastava. Converging cylindrical detonation waves in an ideal gas with an azimuthal magnetic field. Res. Rev. J. Pure Appl. Phys. 1, 23 (2013).

10. J.P. Vishwakarma, R.K. Srivastava. Converging cylindrical shock waves in a nonideal gas with an axial magnetic field. Defence Sci. J. 56, 721 (2006).

https://doi.org/10.14429/dsj.56.1936

11. A.A. Avramenko, A.I. Tyrinov, I.V. Shevchuk. Analytical simulation of normal shock waves in turbulent flow. Phys. Fluids 34, 056101 (2022).

https://doi.org/10.1063/5.0093205

12. A.A. Avramenko, I.V. Shevchuk, N.P. Dmitrenko. Shock wave in van der Waals gas. J. Non-Equilib. Thermodyn. 47, 255 (2022).

https://doi.org/10.1515/jnet-2021-0099

13. A.A. Avramenko, I.V. Shevchuk, N.P. Dmitrenko, I.F. Skitsko. Shock waves in gas flows with nanoparticles. J. Therm. Anal. Calorim. 147, 12719 (2022).

https://doi.org/10.1007/s10973-022-11483-5

14. A.A. Avramenko, A.I. Tyrinov, I.V. Shevchuk, N.P. Dmitrenko. Oblique shock wave in turbulent flow. J. NonEquilib. Thermodyn. 48, 389 (2023).

https://doi.org/10.1515/jnet-2022-0093

15. H. Wenhu, G. Yang, L.K. Chung. Flame acceleration and deflagration-to-detonation transition in micro- and macro-channels: An integrated mechanistic study. Combust. Flame 176, 285 (2017).

https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2016.10.010

16. B. Zhang, H. Liu, B. Yan. Investigation on the detonation propagation limit criterion for methane-oxygen mixtures in tubes with different scales. Fuel 239, 617 (2019).

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.11.062

17. X. Yang, S. Hu, L. Wang, X. Sun, Z. Hong, R. Li, H. Shi, J. Gao. Effect of magnetic field on dynamics of 5% propane/air premixed gases. J. Phys.: Conf. Ser. 1948, 012133 (2021).

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1948/1/012133

18. P.O. Libin, G.N. Kumar. Effect of magnetic field on properties and combustion of hydrocarbon fuels. Int. J. Mech. Mater. Eng. 9, 89 (2019).

https://doi.org/10.24247/ijmperdjun20199

19. L.K. Cole. Combustion and Magnetohydrodynamic Processes in Advanced Pulse Detonation Rocket Engines. PhD Thesis (Univ. of California Los Angeles, Los Angeles, USA, 2012).

20. B. Helliwell. Magnetogasdynamic deflagration and detonation waves with ionization. J. Fluid Mech. 16, 243 (1963).

https://doi.org/10.1017/S0022112063000720

21. E. Jouguet. Sur la propagation des r'eactions chimiques dans les gaz. J. Math. Pures Appl. 1, 347 (1905).

22. E. Jouguet. Sur la propagation des r'eactions chimiques dans les gaz. J. Math. Pures Appl. 2, 5 (1906).

23. S. Pal. Magnetogasdynamics: Plasma Dynamics (Springer, 1962).

https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8083-9

24. W.J.M. Rankine. On the thermodynamic theory of waves of finite longitudinal disturbances. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 160, 277 (1870).

https://doi.org/10.1098/rstl.1870.0015

25. P.H. Hugoniot. M'emoire sur la propagation du mouvement dans les corps et plus sp'ecialement dans les gaz parfaits. Part I. J.'Ecole Polytech. 57, 3 (1887).

26. P.H. Hugoniot. M'emoire sur la propagation du mouvement dans les corps et plus sp'ecialement dans les gaz parfaits. Part II. J.'Ecole Polytech. 58, 1 (1889).

27. J. Tyl. Analysis of convergence of detonation wave in magnetic field. Arch. Mech. Eng. 47, 5 (2000).

28. S.-I. Pai. Magnetodynamics and Plasma Dynamics (Springer-Verlag, 1962).

Завантаження

Опубліковано

2026-05-25

Номер

Розділ

Фізика рідин та рідинних систем, біофізика і медична фізика

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають