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采用数值模拟软件Fluent建立了一个瞬态的三维数学模型,对100 t氧气顶吹转炉流场进行数值模拟.通过改变氧枪枪位和氧枪喷孔夹角,得出相应的冲击深度和冲击面积以及熔池内部速度分布.结果表明,在相同的条件下,随喷吹枪位的升高,射流形成的钢液凹坑直径变大,而冲击深度变小;随喷孔夹角的增大,射流冲击直径变大,而冲击深度减小.低枪位有利于增大熔池上层钢液流速,高枪位利于促进熔池下部钢液流动;喷孔夹角增大利于增大熔池表层高速区面积,但熔池中心底部低速区面积也随之增大.

参考文献

[1] Ersson, M;Tilliander, A;Jonsson, L;Jonsson, P.A mathematical model of an impinging air jet on a water surface[J].ISIJ International,20084(4):377-384.
[2] 徐栋;苍大强;秦丽雪.氧气顶吹转炉三维流场数值模拟[J].炼钢,2011(4):41-46.
[3] 董凯;朱荣;何春来;魏鑫燕;刘福海.氧气顶吹转炉的三相流数值模拟[J].过程工程学报,2011(1):20-25.
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