Перегляд за Автор "Sidorov, Oleksii Yevhenovych"
Зараз показуємо 1 - 7 з 7
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Влияние формы частиц на горение пылей(Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 2004) Сидоров, Алексей Евгеньевич; Кондратьев, Евгений Николаевич; Бойчук, Л. В.; Шевчук, Владимир Гаврилович; Сидоров, Олексій Євгенович; Кондратєв, Євген Миколайович; Бойчук, Л. В.; Шевчук, Володимир Гаврилович; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Kondratev, Yevhen N.; Boychuk, L. V.; Shevchuk, Volodymyr G.В работе, на примере аэровзвесей частиц магния сферической и неправильной формы, экспериментально показано, что развитая форма частиц обуславливает возрастание нормальной скорости пламени в пылях. Термопарными измерениями в волне горения подтвержден преимущественно кондуктивный механизм теплопередачи для горящей пыли. У роботі, на прикладі аэрозависів часток магнію сферичної та неправи- льної форми, експериментально показано, що розвинута форма часток обумовлює зростання нормальної швидкості полум'я в пилу. Термопарними вимірами в хвилі горіння підтверджений переважно кондуктивный механізм теплопередачі для палаючого пилу. In current work, on the example of magnesium particles aerosuspensions, spheri- cal and irregular-shaped, increase of normal speed of a flame in dusts, caused by the advanced form of particles, is experimentally shown. Conductive mechanism of a heat transfer in a wave of burning for a burning dusts by thermoelectric couple measure- ments confirmed mainly .Документ Горение одиночных частиц диборида титана(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017) Буланин, Ф. К.; Сидоров, Алексей Евгеньевич; Полетаев, Николай Иванович; Киро, С. А.; Шевчук, Владимир Гаврилович; Нимич, О. В.; Буланін, Ф. К.; Сідоров, Олексій Євгеньович; Полетаєв, М. І.; Кіро, С. А.; Шевчук, Володимир Гаврилович; Німич., О. В.; Bulanin, Ph. K.; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Poletaev, Nikolai I.; Kiro, Serhii. A.; Shevchuk, Volodymyr G.; Nimich, Artem V.Экспериментально методом треков изучено горение частиц диборида титана в высокотемпературном газовом потоке плоско-пламенной кислород-пропановой горелки (24%O2 + 43%H2O + 33%CO2). Выявлен двухстадийный характер горения: первая длительная стадия обусловлена выгоранием бора, а вторая титана. Данные сопоставлены с представленными в литературе данными по горению бора и титана в кислород-содержащей среде.Документ Горение угольных пылей(Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2008) Сидоров, А. Е.; Золотко, А. Н.; Шевчук, Владимир Гаврилович; Муница, В. С.; Сидоров, А. Е.; Золотко, А. Н.; Муніца В. С.; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Zolotko, A. N.; Shevchuk, Volodymyr G.; Munitsa, V. S.; Шевчук, Володимир ГавриловичВ работе рассматривается кондуктивно-радиационная модель распространения ламинарного пламени в аэровзвеси угля. Делается ряд предположений о механизме горения частиц в волне горения, позволяющих оценить нормальную скорость пламени. Проводится сравнительный анализ роли кондуктивной и радиационной теплопередачи в волне горения для аэровзвесей с различным дисперсным составом. У роботі розглядається кондуктивно-радіаційна модель поширення ламінарного полум'я в аєрозависі вугілля. Робиться ряд припущень про механізм горіння часток в хвилі горіння, що дозволяють оцінити нормальну швидкість полум'я. Проводиться порівняльний аналіз ролі кондуктивної та радіаційної теплопередачі в хвилі горіння для аерозависів з різним дисперсним складом. In present work the conductive-radiating model of a laminar flame propagation in coal dusts is considered. A number of assumptions of the particles burning mechanism in a wave of the combustion have been made. It allows to estimate normal speed of a flame. The comparative analysis of conductive and radiating heat transfer influence in a wave of combustion for aerosuspensions with various disperse structure is carried out.Документ Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях Часть III. Методика экспериментальных исследований(Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2013) Бойчук, Л. В.; Шевчук, Владимир Гаврилович; Сидоров, А. Е.; Опарин, А. С.; Бойчук, Л. В.; Шевчук, Володимир Гаврилович; Сидоров, О. Е.; Опарін, А. С.; Boychuk, L. V.; Shevchuk, Volodymyr G.; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Oparin, A. S.Изложена методика экспериментальных исследований распространения пламени в газовзвесях в вертикальных трубах, основанная на создании восходящих потоков взвеси. Проанализированы основные причины неустойчивости пламени и стадийности процесса распространения, зависящие от физико-химических параметров системыДокумент Ламинарное пламя в комбинированных газовзвесях Часть IV. Экспериментальные исследования в газовзвесях Al + Zr; Al + Mg; Al +Fe.(Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2013) Бойчук, Л. В.; Шевчук, Владимир Гаврилович; Сидоров, А. Е.; Опарин, А. С.; Бойчук, Л. В.; Шевчук, Володимир Гаврилович; Сидоров, А. Е.; Опарін, А. С.; Boychuk, L. V.; Shevchuk, Volodymyr G.; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Oparin, A. S.Экспериментально исследованы зависимости нормальной скорости распространения пламени в бинарных газовзвесях частиц Al + Zr; Al + Mg; Al +Fe в зависимости от об- щей концентрации и компонентного состава. Опыты проводились по методике полу- открытых вертикальных труб, основанной на создании дезагрегированных восходящих потоков газовзвесей. Сопоставление с развитой ранее теоретической моделью под- тверждают неаддитивный (по компонентам) характер скорости пламениДокумент Распространение пламени в гибридных газовзвесях «уголь-метан-воздух»(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015) Опарин, А. С.; Сидоров, Алексей Евгеньевич; Буланин, Ф. К.; Шевчук, Володимир Гаврилович; Опарін, А. С.; Сидоров, Олексій Євгенович; Буланін, П. К.; Шевчук, Владимир Гаврилович; Oparin, A. S.; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Bulanin, Ph. K.; Shevchuk, Volodymyr G.Представлены результаты экспериментальных исследований ламинарного пламени в гибридных газовзвесях «метан – уголь – воздух». Исследования проводились для пылевых облаков мелкодисперсного угля (r0 = 8 мкм) и оксида железа (r0 = 5 мкм) объемом 4·10-3м3 в изобарических условиях. Объемная концентрация метана составляла 6%. Сравнение видимых и нормальных скоростей ламинарного распространения пламени для смесей «метан – воздух», «метан – воздух – уголь» и «метан – воздух – инертный компонент» показало, что мелкодисперсный уголь играет роль активной добавки, увеличивающей скорость распространения пламениДокумент Экспериментальные исследования окисления боридов металлов(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016) Буланин, Ф. К.; Сидоров, Алексей Евгеньевич; Полетаев, Николай Иванович; Шевчук, Владимир Гаврилович; Буйновский, С. Н.; Буланін, Ф. К.; Сидоров, Олексій Євгенович; Політаєв, Микола Іванович; Шевчук, Володимир Гаврилович; Буйновський, С. М.; Bulanin, Ph. K.; Sidorov, Oleksii Yevhenovych; Poletaev, Nikolai I.; Shevchuk, Volodymyr G.; Buynovsky, S.Методом изотермической термогравиметрии экспериментально исследовано низкотемпературное окисление конгломератов частиц энергоемких соединений боридов металлов. По активности к окислению бориды можно расположить в следующий ряд TiB2, ZnB2, AlB2, B. Для TiB2 экспериментально установлена смена закона окисления с изменением температуры от логарифмического к параболическому.