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建立了电渣重熔过程中的电磁场与温度场的耦合数学模型,利用商业软件ANSYS对包括电极、渣池和钢锭的一体化电渣重熔系统电磁场、焦耳热场和温度场进行有限元计算,并分析冷却水温对重熔系统温度的影响.结果表明:重熔系统中的焦耳热主要分布在渣池中,其最大值出现在渣池与电极端口接触处,即电流密度最大处;重熔系统的最高温度出现在电极的下部,在渣池的中部,并不是电流密度最大的区域;在重熔的铸锭底部,温度沿轴向的梯度较大;在铸锭的中上部分,温度沿轴向和径向的梯度相对都比较小;渣金界面的温度的分布相对较为均匀;在电极的底部出现一个温度相对较低的区域;冷却水温越低,电渣重熔系统的温度相对也会降低.

参考文献

[1] 李正邦.电渣冶金与电渣熔铸在中国的发展[J].铸造,2004(11):855-861.
[2] 傅杰;陈恩普;陈崇禧 等.电渣重熔过程中渣池内的温度分布对冶金质量的影响[J].金属学报,1981,17(04):394-401.
[3] Ashish D Patel;Kanchan M Kelkar.New Insights into the electro-slag remelting process using mathematical modeling[M].TMS,United States:The Minerals,Matals & Materials Society,2009:69-76.
[4] Stinath Viswanathan;David K Melgaard;Ashish D Patelk.Effect of processing parameters on temperature profiles,fluid flow,and pool shape in the ESR process[A].United states:ASM International,2005:145-154.
[5] Kanchan M Kelkar;Suhas V Patankar;Alec Mitchell.Computational modeling of the electroslag remelting (ESR)process used for the production of ingots high-performance alloys[J].Journal de Physique,2004:421-428.
[6] 耿茂鹏;孙达昕.电渣熔铸过程控制与模拟仿真[M].北京:冶金工业出版社,2008:57-64.
[7] 魏季和;任永莉 .电渣重熔体系内熔渣流场的数学模拟[J].金属学报,1994,30(11):481-490.
[8] 魏季和;任永莉 .电渣重熔体系内磁场的数学模拟[J].金属学报,1995,31(02):51-60.
[9] DONG Yan-wu,JIANG Zhou-hua,LI Zheng-bang.Mathematical Model for Electroslag Remelting Process[J].钢铁研究学报(英文版),2007(05):7-12,30.
[10] 杨世铭;陶文铨.传热学(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2006:41-44.
[11] Ashish D Patel.An analysis of electromagnetic field in ESR[A].United states:ASM International,2005:173-183.
[12] D. Alghisi;M. Milano;L. Pazienza .From ESR to continuous CC-ESRR process: development in remelting technology towards better products and productivity[J].Metallurgia Italiana,2005(1):21-32.
[13] 姜周华.电渣冶金的物理化学及传输现象[M].沈阳:东北大学出版社,2000:223-229.
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