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电磁搅拌结晶器钢液流场和温度场模拟仿真

陈永 朱苗勇

陈永, 朱苗勇. 电磁搅拌结晶器钢液流场和温度场模拟仿真[J]. 钢铁钒钛, 2009, 30(4): 55-59,71.
引用本文: 陈永, 朱苗勇. 电磁搅拌结晶器钢液流场和温度场模拟仿真[J]. 钢铁钒钛, 2009, 30(4): 55-59,71.
Chen Yong, Zhu Miaoyong. Simulation on Flow Field and Temperature Field of Molten Steel in Bloom Mold with EMS[J]. IRON STEEL VANADIUM TITANIUM, 2009, 30(4): 55-59,71.
Citation: Chen Yong, Zhu Miaoyong. Simulation on Flow Field and Temperature Field of Molten Steel in Bloom Mold with EMS[J]. IRON STEEL VANADIUM TITANIUM, 2009, 30(4): 55-59,71.

电磁搅拌结晶器钢液流场和温度场模拟仿真

详细信息
    作者简介:

    陈永:安航航(1984-),男,陕西渭南人,硕士研究生,主要从事纯净钢工艺及质量控制研究。

  • 中图分类号: TF777

Simulation on Flow Field and Temperature Field of Molten Steel in Bloom Mold with EMS

  • 摘要: 建立了360 mm×450 mm方坯连铸结晶器电磁搅拌作用下结晶器内钢液流场和温度场的三维数学模型,并应用模型分析了结晶器内钢液流场、温度场的分布特征。结果表明,采用电磁搅拌后,从浸入式水口流出的钢水在电磁搅拌的有效区由垂直向下转变为水平旋转,形成旋转流动的主流区,且在主流区上方的钢水形成由中心向下和由凝固面一侧向上的环流,在主流区下方的钢水形成由凝固面一侧向下和由中心向上的环流。同时,钢水在电磁搅拌作用下流动方向由垂直向下变为水平旋转,使从浸入式水口流出的过热钢水的侵入深度变浅,轴向温度迅速降低,而径向温度升高,凝固前沿的温度梯度增大,有利于传热和促进凝固坯壳的均匀生长。
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出版历程
  • 收稿日期:  2009-06-30
  • 网络出版日期:  2023-12-05

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