采用ANSYS10.0软件建立电磁搅拌条件下真空自耗电弧熔炼过程三维电磁场数学模型,计算电流密度和磁场强度,并对比分析搅拌磁场对电磁力的影响.结果表明:电流沿坩埚壁向下流动,并在铸锭与坩埚的接触部位转为横向流动,在铸锭表面横向电流最大;随着熔炼的进行,铸锭上部自感磁场基本不变,下部的自感磁场强度减小;搅拌磁场的添加使得铸锭表面产生水平旋转洛伦兹力,且磁感应强度和功率损失随电流频率的增大而增大.
参考文献
[1] | 刘彬,刘延斌,杨鑫,刘咏.TITANIUM 2008:国际钛工业、制备技术与应用的发展现状[J].粉末冶金材料科学与工程,2009(02):67-73. |
[2] | 黄伯云.我国有色金属材料现状及发展战略[J].中国有色金属学报,2004(z1):122-127. |
[3] | ABDEL-WAHAB E M .Microstructure characterization of Ti-6Al-4V machining chips after remelting and severe deformation[J].Materials & Design,2009,30:1825-1829. |
[4] | 李献军.真空自耗电弧炉熔炼技术和铸锭质量问题[J].钛工业进展,2001(03):11-15. |
[5] | L. A. Bertram. P. R. Schunk;S. N. Kempka;F. Spadafora;R. Minisandram .The macroscale simulation of remelting processes[J].JOM,1998(3):18-21. |
[6] | 计玉珍,郑赟,鲍崇高.真空电弧炉设备与熔炼技术的发展[J].铸造技术,2008(06):827-829. |
[7] | 王镐,李成刚.真空自耗电弧炉熔炼钛锭偏析缺陷的分析与改进[J].钛工业进展,2000(04):16-18. |
[8] | 邹伟,高颀,陈战乾,郭廷中,刘会英.VAR炉熔炼过程中磁场作用的分析[J].钛工业进展,2003(04):59-62. |
[9] | KELLKAR K M;PATANKAR S V;MITCHELL A;KANOU O,FUKADA N,SUZUKI K.Computational Modeling of the vacuum arc remelting(VAR)process used for the production of ingots of titanium alloys[A].The Japan Institute of Metals,2007:1279-1282. |
[10] | DAVIDSON P A;HE X;LOWE A J .Flow transitions in vacuum arc remelting[J].Materials Science and Technology,2000,16:1-13. |
[11] | Chapelle P;Jardy A;Bellot JP;Minvielle M .Effect of electromagnetic stirring on melt pool free surface dynamics during vacuum arc remelting[J].Journal of Materials Science,2008(17):5734-5746. |
[12] | 张先棹.冶金传输原理[M].北京:冶金工业出版社,1988:23-58. |
[13] | 刘国平,田乃媛,吴耀光,汪国才.圆坯连铸结晶器电磁搅拌数学模拟[J].北京科技大学学报,2006(02):119-123. |
[14] | 唐兴伦;范群波;张朝晖;李春阳.ANSYS工程应用教程热与电磁学篇[M].北京:中国铁道出版社,2003:7. |
[15] | 孙明礼;胡仁喜;崔海荣.ANSYS10.0电磁学有限元分析实例指导教程[M].北京:机械工业出版社,2007:73-79. |
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%