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金属学报  2006, Vol. 42 Issue (5): 540-544     
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钢连铸电磁搅拌工艺中电磁力的计算
于洋;李宝宽
东北大学材料与冶金学院
CALCULATION ON ELECTROMAGNETIC FORCE IN ELECTROMAGNETIC STIRRING OF CONTINUOUS CASTING OF STEEL
;
东北大学材料与冶金学院
引用本文:

于洋; 李宝宽 . 钢连铸电磁搅拌工艺中电磁力的计算[J]. 金属学报, 2006, 42(5): 540-544 .
, . CALCULATION ON ELECTROMAGNETIC FORCE IN ELECTROMAGNETIC STIRRING OF CONTINUOUS CASTING OF STEEL[J]. Acta Metall Sin, 2006, 42(5): 540-544 .

全文: PDF(833 KB)  
摘要: 利用旋转磁场特征变换模型方程并结合边界更新法, 提出一种计算旋转型电磁搅拌器在钢连铸坯中产生的电磁力场的方法. 用该方法计算了考虑铁心影响的不同尺寸钢连铸方坯内的电磁场. 模拟结果与实验数据符合良好,同时详细给出了旋转电磁场在搅拌区域内产生的电磁力的空间分布,并分析了不同电流、频率等参数对电磁力分布的影响.
关键词 电磁搅拌电磁力场预测模型     
Abstract:A new model and a numerical method are developed to solve the electromagnetic force field produced by the rotating magnetic field in electromagnetic stirring of processing. The model equations are transformed using the characteristics of rotating magnetic field, and the boundary renewal method is applied to boundary conditions. Using the present model, the electromagnetic force fields in different size billets considering the effect of iron core are computed. The three – dimensional distribution of electromagnetic forces are obtained in detail under the condition of variable parameters. The numerical results agree well with the experimental measurement.
Key wordselectromagnetic stirring    electromagnetic force field    calculation model    continuous casting of stee
收稿日期: 2005-09-09     
ZTFLH:  TF777  
[1] Spizer K H, Dubke M, Schwerdtfeger K. Metall Trans, 1986; 17B: 119
[2] Meyer J L, Szekely J, Ei-Kaddah N. Trans ISIJ, 1987; 27: 25
[3] Natarajan T T, Ei-Kaddah N. ISIJ Int, 1998; 38: 680
[4] Nasar S A, Boldea I. Linear Motion Electric Machines. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 1976: 215
[5] Ueyama T, Shinkura K, Ueda R. IEEE Trans Magn, 1989; 25: 4153
[6] Gliere A, Masse P. IEEE Trans Magn, 1988; 24: 252
[7] Spizer K H, Schwerdtfeger K. Iron Steelmaker, 1990; 17: 57
[8] Ma Y L, He Y D, Xu G Y, Lu X T. J Baotou Inst Iron Steel, 1997; 16: 193 (麻永林,贺友多,徐光尧,吕湘提.包头钢铁学院学报,1997; 16:193)
[9] Zhou W, Han H Y, Jia B, Zhang Y,Ma Y L, He Y D. J Baotou Inst Iron Steel, 1999; 18: 139 (周伟,韩海鹰,贾斌,张胤,麻永林,贺友多.包头钢 铁学院学报,1999;18:139)
[10] Li G, Li H D. J Univ Sci Technol Beijing, 2004; 26: 95 (李光,李华德.北京科技大学学报,2004;26:95)
[11] Chung S I, Shin Y H ,Yoon J K. Trans ISIJ, 1992; 32: 1287
[12] Kim S,Yoon J K. Ironmaking Steelmaking, 1991; 18: 446
[13] Trindade L B, Vilela A C F,Filho A F F, Vilhena T M B, Soares R B. IEEE Trans Magn, 2002; 38: 3658
[1] 李玉星, 刘兴豪, 王财林, 胡其会, 王婧涵, 马宏涛, 张楠. 含杂质气态CO2输送管道腐蚀研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(3): 283-294.
[2] 张林, 郭晓, 高建文, 邓安元, 王恩刚. 电磁搅拌对TiB2颗粒增强钢组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1239-1246.
[3] 任忠鸣,雷作胜,李传军,玄伟东,钟云波,李喜. 电磁冶金技术研究新进展[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 583-600.
[4] 吴国华, 陈玉狮, 丁文江. 高性能镁合金凝固组织控制研究现状与展望[J]. 金属学报, 2018, 54(5): 637-646.
[5] 刘政,徐丽娜,余昭福,陈杨政. 电磁场作用下半固态A356-La铝合金初生相形貌及分形维数的研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(6): 698-706.
[6] 刘政,张嘉艺,罗浩林,邓可月. 混沌对流下的半固态A356铝合金初生相形貌演变研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(2): 177-183.
[7] 刘政, 刘小梅, 朱涛, 谌庆春. 低频电磁搅拌对半固态铝合金中稀土分布的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(3): 272-280.
[8] 苏志坚 李德伟 孙立为 丸川雄净 赫冀成. 圆坯连铸电磁旋流水口的数值模拟[J]. 金属学报, 2010, 46(4): 479-486.
[9] 刘政 毛卫民 赵振铎. 新工艺制备半固态A356铝合金浆料[J]. 金属学报, 2009, 45(4): 507-512.
[10] 罗 键 王向杰 赵国际 王家序. CO2+电磁搅拌复合堆焊梯度功能层的微观组织及性能研究[J]. 金属学报, 2009, 45(12): 1487-1492.
[11] 任兵芝; 朱苗勇; 王宏丹; 陈永 . 大方坯连铸结晶器电磁搅拌三维电磁场与流场的数值模拟[J]. 金属学报, 2008, 44(4): 507-512 .
[12] 贾洪海; 于湛; 雷作胜; 邓康; 陈家昶; 华文杰; 任忠鸣 . 旋流水口对小方坯连铸结晶器流场影响的水模拟研究[J]. 金属学报, 2008, 44(3): 375-380 .
[13] 于海岐 朱苗勇. 圆坯结晶器电磁搅拌过程三维流场与温度场数值模拟[J]. 金属学报, 2008, 44(12): 1465-1473.
[14] 杨成刚; 国旭明; 洪张飞; 钱百年 . 电磁搅拌对2219Al--Cu合金焊缝组织及力学性能的影响[J]. 金属学报, 2005, 41(10): 1077-.
[15] 毛卫民; 赵爱民; 云东; 张乐平; 康永林; 钟雪友 . 1Cr18Ni9Ti不锈钢半固态浆料的制备和轧制[J]. 金属学报, 2003, 39(10): 1071-1075 .