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爆燃到爆轰转变(DDT)

1960
说明高能材料从爆燃到爆破转变的实验室燃烧实验。.

(图片仅供参考)

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 压力 waves from the initial deflagration coalesce and strengthen into a shock wave, triggering detonation.

爆燃-爆轰转变(DDT)是一个复杂的过程,涉及流体动力学、化学动力学和热力学的相互作用。它在安全工程中至关重要,因为通常被认为仅易燃的材料(例如推进剂或某些粉尘)在特定条件下(通常是在密闭环境中)会发生DDT并产生灾难性爆轰。转变始于爆燃,热量以亚音速通过传导和对流传递到反应锋面前方。在密闭空间(例如管道或多孔材料床)中,初始燃烧产生的膨胀气体形成压力波,这些压力波在火焰锋面前方传播。这些压力波会从障碍物和边界反射,压缩并加热前方未反应的材料。由于湍流和表面积的增加,火焰锋面本身也会加速。这种正反馈循环导致爆燃迅速加速。最终,前导压力波合并形成强大的冲击波。当冲击波强度足以在很短的时间内将未反应的物质加热到自燃温度时,就会引发爆轰,反应前沿在冲击波本身的驱动下达到超音速。

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
- 化学

类型

物理现象

中断

递增

用法

小众/专业

前体

  • 早期对矿井中瓦斯和煤尘爆炸的观察
  • 马拉德和勒夏特列关于火焰传播的研究
  • 查普曼-茹盖特爆轰理论
  • 开发高速成像技术以观察燃烧现象

应用程序

  • 推进剂和炸药处理安全规程的设计
  • 利用DDT开发低功率雷管
  • 工业粉尘爆炸分析
  • 脉冲爆震发动机的设计
  • 了解核设施和化学设施的意外爆炸

专利:

NA

潜在创新理念

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

历史背景

爆燃到爆轰转变(DDT)

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1960-05-16
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1963

(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)

相关发明、创新和技术原理

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