УДК 535.8 Применение оптики в целом
ГРНТИ 29.31 Оптика
ОКСО 03.04.02 Физика
ББК 223 Физика
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI053000 Physics / Optics & Light
В результате проведения серии огневых экспериментов получены вертикальные профили температуры во фронте верхового пожара с применением метода инфракрасной термографии. Поле температур во фронте пожара и структура пламени контролировались при помощи инфракрасной камеры JADE J530SB с частотой съемки 50 кадров/сек в узком спектральном интервале 2,5-2,7 мкм. Результаты обработки экспериментальных данных показывают, что распределение температуры в пламени верхового пожара существенно неоднородно, зависит от распределения горючих материалов в пространстве, турбулентных процессов в пламени, а максимальные значения не превышают 1250 К. Масштабы турбулентности в пламени модельного верхового пожара имеют характерные значения 0,11-1,54 м в средней части пламени и 0,09-0,92 м в верхней части пламени.
метод инфракрасной термографии, пожар, структура пламени
1. Popovicheva O., Kistler M., Kireeva E., Persiantseva N., Timofeev M., Kopeikin V., Kasper-Giebl A. Physicochemical characterization of smoke aerosol during large-scale wildfires: Extreme event of August 2010 in Moscow // Atmos. Environ. – 2014. 96. – Pp. 405–414, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.03.026, 2014.
2. McRae D. J., Jin J.-Z., Conard S. G., Sukhinin A. I., Ivanova G. A., Blake T. W. Infrared characterization of fine-scale variability in behavior of boreal forest fires // Canadian Journal of Forest Research – 2005. 35(9) – Pp. 2194–2206. https://doi.org/10.1139/x05-096.
3. Coen J., Mahalingam S., Daily J. Infrared imagery of crown-fire dynamics during FROSTFIRE // Journal of Applied Meteorology and Climatology. 2004. 43(9). Pp. 1241–1259. https://doi.org/10.1175/1520-0450(2004)043<1241:IIOCDD>2.0.CO;2
4. Лобода Е.Л., Луценко А.В., Касымов Д.П. (ИОА, ТГУ), Агафонцев М.В., Колесников И.А. Влияние модельного пожара на характеристики турбулентности в атмосфере // Оптика атмосферы и океана. – 2023. – Т. 36, № 10(417). – С. 854-860. – DOIhttps://doi.org/10.15372/AOO20231010.
5. Лобода Е.Л., Рейно В.В., Агафонцев М.В. Применение термографии при исследовании процессов горения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 80 с.