Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » الانتقال من الاشتعال إلى الانفجار (DDT)

الانتقال من الاشتعال إلى الانفجار (DDT)

1960
تجربة احتراق مختبرية توضح الانتقال من الاشتعال إلى الانفجار في المواد النشطة.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

The Deflagration-to-Detonation Transition (DDT) is a phenomenon where a subsonic combustion wave (deflagration) accelerates and transforms into a supersonic detonation wave. This process is critical for understanding explosive safety and initiation. It typically occurs in confined energetic materials, where ضغط waves from the initial deflagration coalesce and strengthen into a shock wave, triggering detonation.

انتقال الاشتعال إلى الانفجار (DDT) عملية معقدة تتضمن تفاعل ديناميكيات الموائع، والحركية الكيميائية، والديناميكا الحرارية. وتُعد هذه العملية بالغة الأهمية في هندسة السلامة، إذ يمكن للمواد التي تُعتبر عادةً قابلة للاشتعال فحسب (مثل الوقود الدافع أو بعض أنواع الغبار) أن تخضع لـ DDT وتُسبب انفجارًا كارثيًا في ظل الظروف المناسبة، والتي عادةً ما تتضمن الاحتجاز. يبدأ هذا الانتقال بالاشتعال، حيث تنتقل الحرارة قبل جبهة التفاعل بالتوصيل والحمل الحراري، بسرعات دون سرعة الصوت. في مكان محصور، مثل أنبوب أو طبقة مسامية من المواد، تُولد الغازات المتمددة الناتجة عن هذا الاحتراق الأولي موجات ضغط تنتقل قبل جبهة اللهب. تنعكس هذه الموجات عن العوائق والحدود، مما يؤدي إلى ضغط وتسخين المادة غير المتفاعلة أمامها. يمكن أن تتسارع جبهة اللهب نفسها بسبب الاضطراب وزيادة مساحة السطح. تُسبب حلقة التغذية الراجعة الإيجابية هذه تسارع الاشتعال بسرعة. في النهاية، تندمج موجات الضغط الرئيسية لتُشكل موجة صدمة قوية. عندما تصبح موجة الصدمة هذه قوية بما يكفي لتسخين المادة غير المتفاعلة إلى درجة حرارة الاشتعال الذاتي في وقت قصير جدًا، يتم بدء التفجير، وتصبح جبهة التفاعل أسرع من الصوت، مدفوعة بموجة الصدمة نفسها.

The ‘run-up distance’ is a key parameter in DDT studies, representing the distance the deflagration must travel within a confinement before the transition to detonation occurs. This distance is influenced by the material’s sensitivity, the degree of confinement, the presence of obstacles (which promote turbulence), and the initial ignition energy. Understanding and predicting DDT is crucial for preventing accidental explosions in industries handling granular materials, propellants, and flammable gases. Conversely, the principle is harnessed in some initiation systems, where a small, safe-to-handle pyrotechnic charge is used to initiate a deflagration that reliably transitions to a detonation to set off a less sensitive main charge.

UNESCO Nomenclature: 2203
- الكيمياء

يكتب

الظاهرة الفيزيائية

الاضطراب

تزايدي

الاستخدام

متخصصة/متخصصة

السلائف

  • الملاحظات المبكرة لانفجارات الغاز وغبار الفحم في المناجم
  • عمل البط البري ولو شاتيليه حول انتشار اللهب
  • نظرية تشابمان-جوغيه للتفجير
  • تطوير تقنيات التصوير عالية السرعة لمراقبة ظاهرة الاحتراق

التطبيقات

  • تصميم بروتوكولات السلامة للتعامل مع المواد الدافعة والمتفجرات
  • تطوير أجهزة تفجير منخفضة الطاقة تستخدم مادة الـ دي دي تي
  • تحليل انفجارات الغبار الصناعي
  • تصميم محركات التفجير النبضي
  • فهم الانفجارات العرضية في المنشآت النووية والكيميائية

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

Related to: DDT, deflagration, detonation, transition, combustion, shock wave, confinement, safety engineering, pulse detonation engine, run-up distance.

السياق التاريخي

الانتقال من الاشتعال إلى الانفجار (DDT)

1960
1960
1960
1960
1960
1961
1962
1960
1960
1960
1960
1960
1960-05-16
1962
1963

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.