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依据磁流体动力学理论,运用ANSYS有限元分析软件对真空自耗电弧熔炼过程电弧区流场进行数值模拟.结果表明:在阳极熔池表面熔炼电弧的温度最高,且其附近电弧区压力随着径向距离的增大而增大,而在熔炼电极表面附近,电弧区压力随着径向距离的增加而减小;弧间距的减小不仅使电弧区的流体流动速度减小,而且还导致环路流动范围减小且向坩埚壁靠近.当电极直径为280 mm,熔炼电压为30 V时,理想熔炼弧长可控制在25~40 mm.

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] 许国栋,王桂生.钛金属和钛产业的发展[J].稀有金属,2009(06):903-912.
[3] 张英明,周廉,孙军,韩明臣,倪沛彤,陈杜鹃,潘志强.钛合金真空自耗电弧熔炼技术发展[J].稀有金属快报,2008(05):9-14.
[4] 魏剑平,李华德,余达太.直流电弧炉电弧位置控制[J].北京科技大学学报,1999(06):580-583.
[5] 张晶宇,范丽娟,张一鹏,康宁.影响真空自耗电极电弧炉电弧稳定性的因素及对策[J].真空,2003(03):21-24.
[6] 殷凤良,胡绳荪,高忠林,赵立志.等离子体电弧数值模拟的研究进展[J].兵器材料科学与工程,2007(06):59-63.
[7] CHOO R T C;SZEKELY J;WESTHOFF R C .On the calculation of the free surface temperature of gas-tungsten-arc weld pools from first principles:Part I.Modeling the welding arc[J].Metallurgical and Materials Transactions B:Process Metallurgy and Materials Processing Science,1992,23B(06):357-369.
[8] 党沙沙;许洋;张红松.ANSYS12.0多物理耦合场有限元分析从入门到精通[M].北京:机械工业出版社,2010:66-77.
[9] 许洋;党沙沙;胡仁喜.ANSYS 11.0/FLOTRAN流场分析实例指导教程[M].北京:机械工业出版社,2009
[10] F. QIAN;B. FAROUK;R. MUTHARASAN .Modeling of Fluid Flow and Heat Transfer in the Plasma Region of the dc Electric Arc Furnace[J].Metallurgical and Materials Transactions, B. Process metallurgy and materials processing science,1995(5):1057-1067.
[11] WANG Feng-hua,JIN Zhi-jian,ZHU Zi-shu.Fluid Flow Modeling of Arc Plasma and Bath Circulation in DC Electric Arc Furnace[J].钢铁研究学报(英文版),2006(05):7-13.
[12] JARDY A;FALK L;ABLITZER D .The energy exchange during vacuum arc remelting[J].Ironmaking and Steelmaking,1992,19(03):226-232.
[13] ANDREEV A L;ANOSHKIN N F;BOCHVAR G A;ALEKSANDROV V K.Plavkai litye titanovykh splavov(Melting and casting of titanium alloys)[M].Moscow:Metallurgiya,1994
[14] 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.
[15] 周取定.中国冶金百科全书:钢铁冶金[M].北京:冶金工业出版社,2001:694.
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