Effect of Mold Electromagnetic Stirring on Metallurgical Behavior in Ultrahigh Speed Continuous Casting Billet Mold

模具 材料科学 冶金 铸造 过热 传热 强度(物理) 连铸 电流(流体) 流量(数学) 流体力学 电磁场 流速 复合材料 机械 热力学 物理 量子力学
作者
Xintao Li,Zhaohui Zhang,Ming Lv,Ming-Chung Fang,Shengqian Ma,Donglin Li
出处
期刊:Steel Research International [Wiley]
卷期号:94 (6) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/srin.202200796
摘要

A three‐dimensional model of fluid flow, heat transfer, solidification, and inclusion motion in billet mold at ultrahigh casting speed under electromagnetic field is developed. The low Reynolds number k – ε model coupled with electromagnetic model and Lagrangian discrete phase model is used to investigate the flow field, temperature field, solidification, and inclusions transport under different current intensities. The results show that mold electromagnetic stirring ( M ‐EMS) significantly alters the flow pattern of molten steel. The impact depth of the molten steel decreases as the stirring current intensity increases, and the horizontal swirl intensities of the molten steel increase with the stirring current intensity. As the current intensity increases from 500 to 700 A, the impact depth decreases from 0.637 to 0.575 m and the maximum tangential velocity increases from 0.477 to 0.898 m s −1 . When the stirring current is intense, the flow of molten steel near the mold exit is reversed, and the molten steel flows asymmetrically and unsteadily. The M ‐EMS effectively improves the transverse heat transfer of the molten steel in the mold, contributing to the dissipation of the molten steel superheat and the growth of the solidified shell. In addition, the removal ratio of the inclusions is improved significantly.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
2秒前
动听的薯条完成签到,获得积分10
2秒前
yyy完成签到,获得积分10
2秒前
4秒前
4秒前
NexusExplorer应助guo采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
华仔应助伶俐的血茗采纳,获得10
7秒前
zj完成签到,获得积分10
7秒前
留胡子的雨旋完成签到,获得积分20
7秒前
Megan完成签到,获得积分10
8秒前
zz发布了新的文献求助10
8秒前
甜甜圈发布了新的文献求助10
9秒前
夏远航应助lucky采纳,获得20
10秒前
10秒前
李健应助Megan采纳,获得30
12秒前
jiaojiao发布了新的文献求助10
12秒前
wxywxy发布了新的文献求助30
13秒前
wwwy完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
zz完成签到,获得积分10
14秒前
九月发布了新的文献求助10
15秒前
雨中行远发布了新的文献求助10
15秒前
旭辰发布了新的文献求助10
15秒前
ding应助小松鼠采纳,获得10
16秒前
脑洞疼应助张张采纳,获得10
16秒前
17秒前
许多年以后完成签到,获得积分10
17秒前
风中的夜梅完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
19秒前
鲍幻悲发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
LYQ发布了新的文献求助10
21秒前
RRR完成签到,获得积分10
21秒前
上官若男应助机智的宛白采纳,获得10
22秒前
不安君浩完成签到,获得积分10
22秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
Classics in Total Synthesis IV 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3146046
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2797450
关于积分的说明 7824222
捐赠科研通 2453810
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1305876
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627593
版权声明 601491