УДК 536.36-541.12 ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА К ДЕТОНАЦИИ ГОРЕНИЯ ВОДОРОДОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ТРУБЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ О. Г. Синькова, В. П. Стаценко, Ю. В. Янилкин ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл. <...> С помощью кода FIRECON выполнено прямое 3D численное моделирование развития турбулентного горения в водородовоздушной смеси. <...> Эволюция этого течения приводит к переходу горения в детонацию при перемещении фронта пламени вдоль трубы с перегородками. <...> Уровни механических нагрузок зависят от скорости энерговыделения при горении, которая значительно отличается для разных режимов горения. <...> Поэтому задача в большой степени сводится к надежному прогнозированию режима горения со всеми количественными характеристиками, необходимыми для расчета механических нагрузок на конструкции. <...> В то же время можно показать (и мы собираемся это сделать в данной работе), что прямое численное моделирование турбулентного горения является достаточно надежным способом описания перехода к детонации водородовоздушной смеси, находящейся в конструкции. <...> Постановка и результаты опытов В работе [1] выполнено экспериментальное исследование перехода горения в детонацию в водородовоздушной смеси. <...> В одном виде опытов препятствия представляли спирали Щелкина, расположенные с шагом 5 см, создающие коэффициент перекрытия BR = 0,44. <...> 3 О. Г. Синькова, В. П. Стаценко, Ю. В. Янилкин В опытах [1] при распространении горения в секции с препятствиями на расстояние 10–40 диаметров трубы происходит выход скорости фронта пламени на некоторое постоянное значение. <...> Однако около βH 2 = 13 % происходит резкий переход, при этом достигается сверхзвуковая скорость фронта пламени. <...> При 2Hβ > 25 % происходит переход к детонации, для спиралей Щелкина при βH 2 = 30 % достигается скорость Чепмена–Жуге, при βH 2 = 25 % происходит скачок скорости от 900 до 1500 м/с. <...> Расчеты выполнены для двух значений объемной доли водорода В одном из расчетов с βH 2 = 30 % диаметр трубы <...>