利用数值模拟方法研究了连铸结晶器内钢液的三维温度分布和传热,分析了水口浸入深度、水口侧孔倾角、结晶器宽度、拉速、钢液过热度、吹Ar、电磁制动及吹Ar量和电流强度等对结晶器内过热钢液的温度分布和传热的影响.结果表明,凝固坯壳前沿的最大热量传入处出现在结晶器窄面的钢液冲击点附近,钢液的大部分过热耗散发生在这一区域附近;过热钢液传递到凝固坯壳表面的热流量与拉速和过热度的增加成正比;吹Ar导致结晶器窄面冲击区域和宽面上部区域的热流密度增加;电磁制动有利于提高结晶器上部区域的温度,但对热流密度分布没有明显影响;吹Ar和电磁制动的双重作用使结晶器上部区域的宽面热流密度提高,冲击区域的热流密度分布没有明显变化.
参考文献
[1] | Zhu Z Y,Wang X H,Wang W J.Iron Steel Res,2000;115(4):51(朱志远,王新华,王万军.钢铁研究,2000;115(4):51) |
[2] | Lait J E,Brimacombe J K,Weinberg F.Ironmaking Steelmaking,1974; 2:90 |
[3] | Lally B,Biegler L,Henein H.Metall Trans,1990; 21B:761 |
[4] | Yang B J,Su J Y.Iron Steel,1996; 31(9):24(杨秉俭,苏俊义.钢铁,1996;31(9):24) |
[5] | Savage J,Pritchard W H.J Iron Steel Inst,1954; 178:269 |
[6] | Savage J.J Iron Steel Inst,1962; 200:41 |
[7] | Flint P J.73th Steelmaking Conf,Warrendale,PA:Iron and Steel Society,1990:481 |
[8] | Davies R,Blake N,Campell P.Proceeding of the 4th International Conference of Continuous Casting,Brussels,Düsseldorf:Verlag Stahleisen,1988:645 |
[9] | Huang X,Thomas B G,Najjar F M.Metall Trans,1992;23B:339 |
[10] | Thomas B G,Huang X.76th Steelmaking Conf,Warrendale,PA:Iron and Steel Society,1993:273 |
[11] | Zhang J M,Wang L F,Wang X H,Zhang L,Tang H B.Acta Metall Sin,2003; 39:1281(张炯明,王立峰,王新华,张立,唐海波.金属学报,2003;39:1281) |
[12] | Li Z Y,Zhao J Z.Acta Metall Sin,2006; 42:211(李中原,赵九洲.金属学报,2006;42:211) |
[13] | Li D H,Qiu Y Q,Liu X H,Wang G D.Foundry Technol,2004; 25:529(李东辉,邱以清,刘相华,王国栋.铸造技术,2004;25:529) |
[14] | Gong T,Yang H X,Deng K.Chin J Comput Phys,2000;17:690(龚涛,杨海西,邓康.计算物理,2000;17:690) |
[15] | Choudhary S K,Mazumdar D,Ghosh A.ISIJ Int,1993;33:764 |
[16] | Shamsi M R R I,Ajmani S K.ISIJ Int,2007; 47:433 |
[17] | Yang H L,Zhao L G,Zhang X Z,Deng K W,Li W C,Gan Y.Metall Mater Trans,1998; 29B:1345 |
[18] | Yu H Q,Zhu M Y.Acta Metall Sin,2008; 44:619(于海岐,朱苗勇.金属学报,2008;44:619) |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%