【摘 要】
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传统的RH脱碳数值模拟仅考虑钢液流场对RH脱碳过程的影响,而不考虑RH脱碳产生的一氧化碳气体对钢液流场的影响。本论文研究了RH脱碳产生的一氧化碳气体对钢液流场的影响,通过将RH流场与脱碳双向耦合,分析了双向耦合与单向耦合计算结果的差异,并在双向耦合计算时讨论了电磁搅拌对RH循环特性及脱碳行为的影响。研究结果表明:
(1)相同工况下,双向耦合计算时RH的循环流量先增大后减小,并且始终大于单向耦合计算时RH的循环流量;双向耦合计算时RH的脱碳速率大于单向耦合计算。
(2)双向耦合计算时,R
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传统的RH脱碳数值模拟仅考虑钢液流场对RH脱碳过程的影响,而不考虑RH脱碳产生的一氧化碳气体对钢液流场的影响。本论文研究了RH脱碳产生的一氧化碳气体对钢液流场的影响,通过将RH流场与脱碳双向耦合,分析了双向耦合与单向耦合计算结果的差异,并在双向耦合计算时讨论了电磁搅拌对RH循环特性及脱碳行为的影响。研究结果表明:
(1)相同工况下,双向耦合计算时RH的循环流量先增大后减小,并且始终大于单向耦合计算时RH的循环流量;双向耦合计算时RH的脱碳速率大于单向耦合计算。
(2)双向耦合计算时,RH的循环流量和脱碳速率随吹氩流量的增加而增加。吹氩流量为1200、1400、1600、1800L/min时,RH脱碳终点时刻的钢液碳含量分别降低20%、15%、12%。
(3)双向耦合计算时,RH的循环流量和脱碳速率随浸入深度的增加而增加。浸入深度为450、550、650、750mm时,RH脱碳终点时刻的钢液碳含量分别降低15%、13%、10%。
(4)电磁搅拌作用下,RH的循环流量和脱碳速率随电流强度的增加而增加。电流强度为0、600、900、1200A时,RH脱碳终点时刻的钢液碳含量分别降低20%、12%、7%。
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