Поместив у закрытого конца трубы начало отсчета координат, получим краевое условие v^O (£=0). Другим словпвм, очевидно, будет р = 0 (£—1). Не рассматривая
пока П])одссса горения, вычислим эшору стоячей волны давлеиня в такой трубе.
По уравнениям (4.13) п (4.14), обозначив Ар=р0, найдем
Здесь уже положено Р = Переход от размерных
Баннії по длине камеры п-оратшя.
Образом, по формулам (4.8). Если произвести соответствующий расчет, причем амплитуду колебании давления у закрытого конца взять из эксперимента, и из эксперимента же заимствовать частоту колебаний, то можно сравнить теоретическую п наблюденную конфигурации эпюры давления. Такое сравнение дано па рис. 107. Как видно из графика, экспериментальные точки хорошо ложатся на теоретическую кривую. Обращает на себя внимание лишь некоторое несоответствие между теоретическим краевым условием у открытого конца {Ьр = 0) и ходом кривой, Это объясняется тем, что реальная колебательная система безусловно налу чала акустическую энергию из открытого конца (а следовательно, не могла нметь узла давления) п, кроме того, уже упоминавшимся в конце § 30 «эффектом открытого конца». Если добавить для учета этого эффекта к длине трубы у ее открытого конца величину порядка 0,3 диаметра, то на рпс. 107 это даст точку А. Тогда продолжение расчетной кривой, определенной по замеренной частоте н амплитуде колебаний давления у закрытого конца, показанное на графике штрихами, пройдет совсем близко от точки А. Следовательно, не только величина частоты колебаний, но также существование п конфигурация стоячей волпы давлення подтверждает, что наблюденное явление имеет акустическую п рироду.
При анализе описываемого процесса надо учесть, что горение происходит у закрытого конца, т. е. в сечениях, где наблюдаются большие амплптуды колебаний давления и сравнительно малые колебания скорости течения. Если акустнчес-кне колебания приводят, в результате действия некоторого механизма обратной связи, к колебаниям тепловыделения, то диаграмма границ устойчивости будет иметь характер, представленный в левой части рпс. 28. Вектор У, показанный на этой диаграмме, будет в рассматриваемом случае представлять колебательную составляющую тепловыделения (напомним, что па диаграммах изображенного типа вектор колебаппя давления направляется по оси х, а вектор колебания скорости но оси у). Еслп в спстеме существует механизм обратной связи, обусловливающий появлепгш колебательной составляющей у тепловыделения, то, чтобы такое возмущение тепловыделении было способно возбудить акустические колебания, необходимо, чтобы относительная величина этого возмущения превосходила некоторую минимальную величину (окружность границы устойчивости пе касается оси у) н, кроме того, была приблизительно в фазе с давлением (упомянутая окружность лежит в области положительных значений х симметрично относительно этой оси).
Первое из пазваниых условий реализуется сравнительно легко; осуществление второго не так просто. Чтобы рассмотреть этот вопрос более подробно, обратимся к изучению возможного механизма обратной связи, Выше, в § 35, уже говорилось, что вследствие сравнительно малого напора, под которым подается первичный воздух с пылью п вторичный воздух, колебания давления в верхней части камеры сгорания могут вызывать периодические колебания в подаче горючего и воздуха. Это дает возможность реализоваться механизму обратной связи, имеющему в основе смесеобразование.
Пыль подавалась в камеру сгорания первичным воздухом под давлением 200—250 мм вод. ст., а остальной воздух — под давлением 100—150 мм. вод. ст. Как видно из рис. 107, колебания давления у закрытого конца трубы (у горелки) имели порядок 125 мм вод. ст. Следовательно, в моменты наибольшего повышения давления подача воздуха должна была почти полностью прекращаться, а нодача пыли тормозиться заметным образом. Если предположить, что сгорание топлива происходит мгновенно, сразу после попадания его в камеру сгорания, то повышению давлення в камере будет соответствовать уменьшение теплоподвода. Следовательно, возбуждение колебапий оказывается невозможным. В описанной схеме явления не учтено чрезвычайно важное обстоятельство: поскольку топливо воспламеняется не мгновенно, фазовое соотношение между колебаниями давлення и тепловыделения может измениться. Кроме того, возможен фазовьтй сдвиг между возмущением давлення и подачсіі топлива вследствие отклонения колебании подачи пыл и от квазпстаццонарноп схемы, принятой в приведенном простоишем рассуждении.
Задержка воспламенения смеси воздуха с пылью может быть связана с целым рядом факторов. Во-первых, следует учесть, что для воспламенения угольную пыль следует подогреть до соответствующей температуры. Этот нагрев происходит как за счет излучения тепла, зоной горения (т. е. с первого мгновения поступления пыли в камеру сгорания), так и за счет контакта с продуктами сгорания (это требует известного времени, так как зона интенсивного горенпя лежпт иа некотором удалении от горелки и пыль должна долетать до нее). Во-вторых, нагрев пыля сам по себе недостаточен, еслп пылинки не окружены воздухом, основные массы которого, как это видно из схематического чертежа камеры сгорания иа рнс. 105, поступают независимо от пыли. Следовательно, горению должен предшествовать процесс перемешивания пыли с воздухом, который тоя>е требует известного времени. Данное здесь качественное описание процесса воспламенения пыли показывает, что задержка воспламенения является совершенно неизбежной п ее величина не может быть пренебрежимо малой. Это может, прп известных условиях, привести к совпадению фаз колебаний давления и тепловыделения, т. е. к самовозбуждению системы.
Прп обсуждении в конце гл. IX влияния «растянутости» зоны горепия иа вероятность самовозбуждения акустических колебаний было установлено, что чем более протяженна (в направлении осп трубы) зона горения, тем менее вероятно возбуждение колебаний. Следовательно, фактором, способствующим возникновению акустических колебаний, является сравнительно узкая локализация зоны интенсивного горения: процесс сгорания должен происходить бурно в довольно узком фронте горения. В рассматриваемом случае фактором, способствующим интенсивному тепловыделению вверху камеры сгорапия, является, в частности, превышение папора, под которым подается иыль, но сравнению с напором, под которым подается остальной воздух. Тогда после прохождения давлення через максимум первой в камеру сгорапия устремляется пыль, она начинает подогреваться ц газифицироваться и уже подготовленная для воспла — менепия смешивается с остальным воздухом. Это должно сопровождаться бурной реакцией в сравнительно узкой (по длине трубы) зоне.
Укорочение зоны интенсивного теплоподвода будет происходить также нри использовании горючих, богатых «летучимп» — газообразными веществами, выделяющимися при нагреве топлива и представляющими легко воспламеняющуюся часть топлива. Основная масса «летучих», а Также мелкие фракцией пыли должны сгорать в сравнительно короткой зоне, в малом отдалении от горелки. Поэтому использование быстро воспламеняющихся горючих также должно способствовать возможности возникновения вибрационного горения. lU 30 н. В. РиугаенОах
Задержка воспламенения и возможность сравнительно узкой локализации процесса горения фактически наблюдалась в пылеугольных топках. В. В. Соловьевым был поставлен специальный опыт по определению фазового сдвига между колебаниями давления и тепловыделения, который фактически получался при впбрациоппом горении в пылеугольной топке. С этой целью вверху, в зоне
Рис. 108. Осциллограмма одновременной записи колебаний давления и светимости (запись амплитуды колебаний давления искажена в нижних частях осциллограммы выходом датчика давления из области линейности).
Расположения горелки (т. е. там, где было локализовано наиболее интенсивное горенпе), устанавливался фотоэлемент, реагировавший на свечение пламени. Если сделать предположение, что моменты наиболее интенсивного горения (тепловыделения) совпадают с моментами наиболее интенсивного свеченпя, то по колебанию последнего можно составить представление н об пзменевпп тепловыделения в зоне интенсивного горенпя. Прп этом проще всего будет зафиксировать фазовые соотношения. На рис. 108 дан результат такой записи. Как видно из приведенной осциллограммы, фазы свечения и давления совпадают, что указывает на реализацию наиболее благоприятного для возбуждения колебательной системы фазового соотношения между указанными величинами
Реализованное колебательной системой должное фазовое соответствие может быть объяснено, как уже указывалось, лишь тем, что процесс смесеобразования и воспламенения требует известного времени. Особый интерес представляет, однако, то обстоятельство, что записанные осциллографом кривые указывают на реализацию не просто одного из необходимых фазовых соотношений, но на реализацию того единственного соотношения, которое обеспечивает наиболее благоприятные условия возбуждения. Каи уже было ноказано в § 45, совпадение фазы тепловыделения и давления является оптимальным с этой точки зрения. Таким образом, приведенный экспериментальный факт можно рассматривать как одно из подтверждений гипотезы о стремлении колебательной системы к реализации такого процесса, который характеризуется максимумом излучения акустической энергии из зоны теплонодвода.