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2010年11月11日

【期刊论文】内设半球条栅形障碍物的可燃气云爆炸实验研究*

毕明树, 李生娟, 丁信伟

爆炸与冲击,2004,24(3):281~284,-0001,():

摘要

以混合比为13.3%的乙炔2空气混合物为介质进行了内设半球条栅形障碍物的可燃气云爆燃实验研究。通过对实验数据进行曲线回归,并经方差分析检验,得到了描述可燃气云爆燃压力场的拟合关系式。应用多能模型构想对半球形可燃气云内设半球条栅形障碍物的爆燃实验结果进行分析,得到综合考虑边界条件、混合物活性和尺度比例因子的爆燃超压关系式,为其它可燃气云在其它形式障碍物约束下的爆燃超压提出估算方法。

关键词: 爆炸力学, 爆燃, 障碍物, 超压 可燃气云

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2010年11月11日

【期刊论文】环栅条形障碍物对可燃气云爆炸影响的数值模拟与实验研究*

毕明树, 丁信伟, 杨国刚, 李生娟

天然气工业,2004,24(4):81~83,-0001,():

摘要

可燃气体或低沸点可燃液体的事故性泄漏,会引发可燃气云爆炸事故。气体爆炸概率成为厂站、陆地及海上油气钻采平台设计中需要考虑的要素之一。为确保生产安全及对相关人员的有效保护,必须确定现场障碍物对爆炸的加强作用。为此,实验研究了内置半球栅条形障碍物半径、栅条宽度与空隙宽度3个参数对可燃气云爆炸场的影响。基于流体力学控制方程组、PDR 模型和Bakke-Hjertager燃烧模型,通过修改方程源项,考虑障碍物对流动的附加作用及对燃烧速度的影响,建立了可燃气云爆炸的理论模型,并采用SIMPLE算法进行了数值求解。实验结果表明,该类型障碍物对可燃气云爆炸威力有较大的增强作用,最大超压可达无障碍物时的10倍以上。计算结果与实验值相比较,最大相对偏差17.9%,平均相对偏差6.34%。

关键词: 可燃气, 障碍物, 爆炸, 增加, 理论模型, 数值模拟, 超压 实验室试验

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2010年11月11日

【期刊论文】障碍物诱导的可燃气云爆炸压力场的实验模拟*

毕明树, 李生娟, 丁信伟

天然气工业,2004,24(4):91~93,-0001,():

摘要

开敞空间可燃气云爆炸,尤其是在障碍物诱导下具有极大破坏力的爆炸,会造成巨大的经济损失和人员伤亡。因此,研究约束条件对气云爆炸场的影响,对进一步提出可行的防爆、抑爆方案提供理论依据具有重要意义。为此,建立了开敞空间可燃气云爆炸的实验系统,对半球形乙炔—空气预混气云内半球条栅形障碍物对爆炸威力的影响进行了实验研究。障碍物半径为0.1~0.3m,条栅宽度为15~60mm,空隙率为20%~75%,气云半径为0.25~1.25m。通过对实验数据进行曲线拟合回归,并经方差检验,得到了对实际应用具有指导作用的拟合关系式。

关键词: 可燃气, 爆炸, 障碍物, 超压 拟合, 回归分析

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2010年11月11日

【期刊论文】液化石油气爆燃的数值模拟*

毕明树, 杨国刚, 丁信伟, AbulitiAbudula

天然气工业,2004,24(7):108~110,-0001,():

摘要

液化石油气是一种成分复杂的混合物,这就大大增加了对其爆炸进行数值计算的难度。采用CFD(Computational Fluid Dynamics,计算流体力学)方法,对石油气的混合成分进行了简化处理,进而对石油气爆炸进行了数值模拟,建立了描述液化石油气爆燃的理论模型,采用SIMPLE算法对模型进行了求解。计算的超压与实验值相比较,球形容器内最大偏差为9.09%,平均偏差为4.58%;开敞空间情况下,最大偏差9.02%,平均偏差3.92%。还对工业上可能产生的液化石油气可燃气云爆燃威力进行了预测,当气云半径为100m时,最大超压可达48.432kPa。研究表明,大尺寸气云可以产生具有破坏力的超压。

关键词: 液化石油气, 爆炸, 燃烧, 数值模拟, 超压 破坏强度

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2007年04月20日

【期刊论文】瓦斯爆炸动力学特征参数的测定及其分析

林柏泉

煤炭学报2002年4月第27卷第2期/JOURNAL OF CHINA COAL SOCIETY Apr., 2002, Vol. 27, No. 2,-0001,():

摘要

在实验的基础上,研究了瓦斯爆炸过程中的动力学特征参数及其影响作用,其中主要包括火焰与超压、火焰与爆炸波之间的相互关系,障碍物对火焰、爆炸波传播的影响。研究结果表明,瓦斯在爆炸的过程中,超压与火焰的速度有关,爆炸波在火焰前方,其传播速度明显高于火焰, 爆炸波与火焰之间的时间差不仅和位置有关,而且还和障碍物的数量有关。障碍物对爆炸波和火焰的传播具有加速作用,爆炸波和火焰传播规律可表示为 T=mL/D + b,回归所得到的相关系数r>019,回归曲线的结果是显著的。随着障碍物的增多,火焰和爆炸波传播规律的线性度降低,非线性度增大。研究结果对指导现场如何防治瓦斯爆炸,减轻瓦斯爆炸的威力具有重要作用。

关键词: 障碍物, 瓦斯爆炸, 超压 火焰

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