Шиховцев А.Ю., Хайкин В.Б., Ковадло П.Г., Baron P. «Оптическая толща атмосферы над пиком Терскол» Оптика атмосферы и океана, 35, № 11, с. 956-962 (2022)
Приводятся оценки оптической толщи атмосферы над пиком Терскол. Оптическая толща представлена в виде величины, зависящей от коэффициентов поглощения, определяемых в основном водяным паром и кислородом. Расчеты выполнены при ясном небе без учета аэрозольных компонент. Рассмотрены вариации водяного пара как основного фактора, определяющего ослабление излучения в атмосфере в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах спектра. Оценена средняя оптическая толща атмосферы с применением моделей MPM Liebe и MOLIERE (в конфигурациях JPL и HITRAN) для частот 100, 150 и 225 ГГц. Ключевые слова: телескоп, астроклимат, осажденный водяной пар, оптическая толща, реанализ ERA-5
Оптика атмосферы и океана, 35, № 11, с. 956-962 (2022) | Рубрика: 18
Sklenarova M., Stroch P., Bernatik A. «Исследование взрывного поведения полиэтиленовой пыли в больших резервуарах с трубопроводами» Физика горения и взрыва, 58, № 6, с. 110-120 (2022)
Рассмотрены опасности, связанные со свойствами пластиковой пыли, а также ее влияние на возникновение и развитие взрыва. Исследовалась полиэтиленовая пыль, представляющая собой побочный продукт производства и хранения гранулята. Взрывные испытания проводились в контейнерах, аналогичных тем, которые используются на заводах. Объем закрытых емкостей составлял 1.35 м3 (N1) и 5.45 м3 (N2). Опыты проводились в емкости N1 с вентиляционной зоной номинального диаметра DN 250 в верхней части сосуда, в емкости N2 с вентиляционной зоной диаметром DN 585 или DN 775, установленной на верхних фланцах сосудов, а также в емкостях, соединенных между собой трубами диаметром DN 150 и длиной 3, 6 и 10 м. Эксперименты показали, что давление взрыва в технологическом оборудовании может достигать более высоких значений, чем при лабораторных испытаниях. При распространении взрыва в соединенных трубопроводом резервуарах вследствие предварительного сжатия возникает избыточное давление, в результате чего измеренные в соединенных резервуарах давление и скорость его роста во много раз превышают аналогичные параметры, измеренные в резервуаре с вентиляционным отверстием. Взрыв распространялся от резервуара большего объема к резервуару меньшего объема, предварительное сжатие смеси приводило к увеличению параметров взрыва в резервуаре меньшего объема, несмотря на установленное в обоих сосудах вентиляционное отверстие. Для обеспечения взрывозащиты можно также использовать другие элементы конструкции. Описано влияние длины трубопровода, соединяющего емкости.
Физика горения и взрыва, 58, № 6, с. 110-120 (2022) | Рубрика: 08.10

