En la literatura se señala que la cámara de vacío tiene el efecto de la supresión de la explosión. El efecto de la supresión de la explosión depende del volumen de la cámara de vacío, mientras que el grado de vacío tiene poco efecto en el rendimiento de la supresión de la explosión. Inspirado en esto, para explorar un nuevo método de supresión de explosiones de gas, se diseñó una cavidad rectangular de acero con un grosor de pared de 10 mm, una longitud de 500 mm, una anchura de 800 mm y una altura de 200 mm. La cavidad se instaló en un sistema de tuberías para llevar a cabo una investigación experimental e investigar la ley de atenuación de las llamas de la explosión de gas y la sobrepresión de la onda de choque después de pasar por la cavidad. Los resultados muestran que la cavidad única tiene la función de atenuación de llamas y ondas, que atenúa la llama de explosión y la sobrepresión de ondas de choque en un 42,5
y el 11%, respectivamente, y que la cavidad doble mejora aún más el rendimiento de la atenuación de la llama y la onda, que atenúa la llama y la sobrepresión de la onda de choque en un 75,4
y 26,7%, respectivamente. Sobre la base del estudio experimental, se estableció un modelo numérico y se realizó una simulación numérica en las mismas condiciones que el estudio experimental. Los resultados muestran que la cavidad simple inhibe la propagación de la onda de choque y atenúa la sobrepresión de la onda de choque en un 10,61%. La cavidad doble mejora aún más el rendimiento de supresión y atenúa la sobrepresión de la onda de choque en un 28,88%. Por último, mediante la simulación del proceso de propagación de la onda de choque de la explosión de gas y de la llama en la cavidad, se analiza el mecanismo de inhibición de la propagación de la explosión de gas por la estructura de la cavidad.
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