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1超细粉体云幕抑制大型管道内瓦斯爆炸火焰传播显示文摘在内径357 mm、长32.4 m的管道中,以电离探针作为爆炸火焰传播速度的主要检测手段,利用自主研制的爆炸抑制装置,开展了超细粉体云幕抑制体积分数为9.5%的瓦斯爆炸火焰传播的研究。结果表明:触发时间为125 ms条件下,采用超细ABC粉体抑爆剂,能使爆炸火焰传播得到不同程度的抑制,当抑爆剂充装量为800 g时,爆炸火焰得以完全熄灭;就抑爆介质而言,其爆炸抑制效果依次为:超细ABC粉体、超细SiO_2粉体、普通ABC、超细Mg(OH)_2;抑爆装置触发时间大于一临界值时,仅能够减弱火焰传播,而不能将其完全熄灭。王信群 孔丽丽 徐海顺 Piotr Wolanski 2017煤炭学报2017,42,6:14
2超细活性及惰性粉体对甲烷/空气预混物层流火焰传播的影响显示文摘开展了施加超细惰性SiO_2及活性NaHCO_3粉体对甲烷/空气预混物爆炸层流火焰传播影响的研究,利用高速摄像及纹影系统为主要手段,探究了火焰微观结构及全程火焰传播速度的变化,以及爆炸压力增长进程等参数的变化趋势。结果表明,添加少量SiO_2超细粉体后,火焰传播得以强化,粉体施加量为50 g/m^3量级时,火焰传播速度增长近1倍,提高粉体浓度,其物理作用的抑制效能方能逐步体现,粉体施加量提高到150 g/m^3时,对火焰扰动导致的燃烧强化与吸热抑制作用可相抵消。而施加超细NaHCO_3粉体后,传播速度得以明显抑制,火焰阵面被分割成蜂窝状,抑制程度与施加量成正比,当NaHCO_3的质量浓度达到150 g/m^3时,能够将爆炸火焰完全抑制。施加超细NaHCO_3粉体后,爆炸压力的增长进程明显减缓,而施加超细惰性SiO_2对爆炸压力的抑制效能并不显著。王婷 王信群 吕岳 苏登 杨博 Pitor Wolanski 2016煤炭学报2016,41,7:7
3谷物纤维及粉尘阴燃实验研究显示文摘以麦麸纤维及粉尘为试样,在圆筒形实验装置中进行了顺风向阴燃传播实验,利用热电偶测量阴燃平均传播速度,气体成分分析仪测量阴燃特征气体组分,研究了通风量、试样松散密度、试样中粉尘含量对阴燃传播速度的影响。研究表明:在通风量较低的情形下,谷物粉尘也容易发生阴燃,阴燃早期主要特征气体为CO、CO2,阴燃速度与通风量成正比,与试样松散密度成反比,通风量达到一定值时,阴燃极易发展为有焰燃烧。王信群 R Klemens P Wolanski 徐天瑞 2009粮食与饲料工业2009,,4:5
4超细粉体抑爆装置瞬态喷射特征参数显示文摘在敞开空间开展了容积为2 L及5 L的超细粉体抑爆装置瞬态喷射参数研究,重点介绍了5种典型装配条件下的喷射性能,并对相关特征参数进行定量分析。结果表明:抑爆剂喷射所形成的超细粉体云幕特性由气体发生器装配结构和膜片开启压力共同决定,但两者之间必须恰当配置,作用在膜片上的能量份额较大时,膜片开启状态恶化,抑爆器腔体聚压不足,抑爆剂二次喷射严重,反之膜片不能正常开启。装配优化后的I型抑爆器在触发后10 ms内腔体聚压达到峰值,膜片破裂后5 ms内抑爆剂全部喷射,喷射动态性能较好,在第1个100 ms内扩散速度达到15 m/s,在第2个100 ms内扩散速度约13 m/s,0~1 000 ms内平均扩散速度约8 m/s,扩散过程较为连续,不存在二次喷射现象,喷射距离可达到7.5 m,抑爆剂质量分布呈渐进增长,产生的超细粉体云幕特征参数优良。Ⅱ型抑爆器两种装配的喷射表明:当抑爆装置中压力上升历程及压力峰值较为接近时,抑爆剂粉体喷射特性无显著差异。上述结论的可重复性得到了数百次喷射实验的验证。王信群 吕岳 徐海顺 杨剑 Piotr Wolanski 2015煤炭学报2015,40,12:3
5MRI of pituitary abscess: two cases and review of the literature 显示文摘Wolansky LJ Gallagher JD Heary RF 1997Neuroradiology1997,39,7:3
6Candidal pituitary abscess: case report显示文摘Heary RF Maniker AH Wolansky LJ 1995Neurosurgery1995,36,5:1
7Topographically controlled fronts in the ocean and their biological influence 显示文摘Wolanski E Hamner W M 1998Science1998,241,:1
8Candidal pituitary abscess case report 显示文摘Heary RF Maniker AH Wolansky LJ 1995Neurosurgery1995,36,10:1
9Curre- nts and sediment transport in mangrove forests显示文摘FURUKAWA K WOLANSKI E MULLER H 1997Es- tuarine Coastal and Shelf Science1997,44,3:1
10Topographically controlled fronts in the ocean and their biological influence显示文摘Wolanski E Hamner W M 1998Science1998,241,4862:1
11Pseudosparing of the endplate: a potential pitfall in using MR imaging to diagnose infectious spondylitis显示文摘Wolansky LJ Heary RF Patterson T 1999AJR1999,172,:1
12Topographically controlled fronts in the ocean and their biological influence 显示文摘Wolanski E Hamner W M 1988Science1988,241,4862:1
13Fundamentals of rotating detonations显示文摘Hishida M Fujiwara T Wolanski P 2009Shock Waves2009,19,1:1
14Regulatingand equalizing dc capacitance voltages in multilevel stat-com显示文摘Chen Y Mwinyiwiwa B Wolanski Z 1997IEEE Trans Power Delivery1997,12,4:1
15Detonative Propulsion显示文摘Wolanski P 0,,:1
16Hippocampal slow oscillation: a novel EEG state and its coordination with ongoing neoc- ortical activity 显示文摘Wolansky T Clement EA Peters SR 2006Journal of Neuroscience2006,26,23:1
17Fine-sediment dynamics in the Mekong River Estuary,Vietnam显示文摘Wolanski E Nguyen N H Le T D 0,,05:1
18The present and future role of coastal wetland vegetation in protecting shorelines: answering recent challenges to the paradigm 显示文摘GEDAN K B KIRWAN M L WOLANSKI E 2011Climatic Change2011,106,:1
19An ecohydrolagy model of the Guadiana Estuary (South Portugal)显示文摘Wolanski E Chicharo L Chiehare M A 2006Estuarinc Coastal and Shelf Science2006,70,12:1
20Derivation and experimental verification of design formulae for barrel-shaped helical springs 显示文摘Lin Y Wolansky E B 1997SPRINGS Winter1997,36,1:1
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