当前位置:主页 > 理工论文 > 冶金论文 >

高中压转子钢电渣重熔过程宏微观多尺度数值模拟及应用研究

发布时间:2020-07-28 11:56
【摘要】:电渣重熔是一种具金属熔化、精炼和凝固成型于一体的复杂特种熔炼技术,并广泛应用于高洁净度、高均匀性、超细组织和高性能的特殊钢和合金生产。揭示电渣重熔体系内复杂的宏观传输现象和微观凝固组织演变行为,对于优化电渣重熔工艺参数和控制重熔铸锭质量至关重要。为此,本文以高中压转子钢30CrlMolV电渣重熔生产过程为研究对象,采用ANSYS商业软件相应的ANSYS EMAG电磁模块和ANSYS FLUENT流体力学计算模块,结合自编程方法建立了电渣重熔过程多物理场耦合的三维宏观传输数学模型(ESR_MPFC),然后采用电磁场和金属熔池测定,以及经验公式预测方法验证了模型的可靠性,最后采用数学模型研究了电渣重熔体系内电磁效应、多相流动和能量传输宏观传输现象。另外采用宏微观两套网格、双线插值法和移动网格技术方法相结合,建立了电渣重熔过程宏微观多尺度数学模型(ESR_CAFD),研究了电渣重熔过程液态金属形核和枝晶生长行为,以及电渣重熔工艺参数对重熔铸锭凝固组织的影响规律。在大量模拟计算的基础上进行了高中压转子钢30CrlMolV电渣重熔的工业试验,并对热处理工艺进行了改良。结果表明:①电渣重熔过程中产生的焦耳热主要分布在渣池内部,且渣池内部中心处存在电磁力和熔滴运动占主导所引起的一对内旋涡流,靠近水冷结晶器壁表面处存在热浮力占主导所引起的一对外旋涡流。但在金属熔池内只存在由热浮力占主导所引起的一对外旋涡流。②在渣池厚度200mm、电极插入深度30mm、填充比0.56、电流强度8000A和频率50Hz的情况下,渣池内部产生434.326kW的焦耳热,然而仅占总焦耳热19%的热量传递给自耗电极,电极熔化速度为230kg/h。熔化后的液态金属在电极端部形成液态金属膜,并以金属熔滴形式滴落穿越渣池,金属熔滴平均直径为10mm,离开渣池时金属熔滴速度和温升分别为0.35m/s和73K,金属熔滴在渣池内停留时间0.54s。最终,穿越渣池的液态金属在水冷结晶器内汇集,并在结晶器冷却作用下逐渐凝固,形成深度为115mm的浅U型金属熔池。③ 电流强度增加,焦耳热、电流密度、磁感应强度、电磁力、电极熔化速度、渣温、熔渣流速和金属熔池深度都明显增加;渣池厚度增加,焦耳热、电极熔化速度、渣池温度和速度增加,最大电流密度、最大磁感应强度和最大电磁力均保持不变,但金属熔池深度降低;电极插入深度增加,焦耳热、最大电流密度、最大电磁力、电极熔化速度、渣温、熔渣流速和金属熔池深度降低,但最大磁感应强度基本不变;填充比增加,焦耳热、最大电流密度、最大磁感应强度、最大电磁力、电极熔化速度、渣温、熔渣流速和金属熔池深度都降低。④电渣重熔初期,金属熔池受水冷结晶器底部冷却作用,铸锭底部大量形核形成,形成细晶区。部分晶粒在竞争生长存活并向铸锭顶部继续生长,形成垂直于铸锭底部的柱状晶区。随着铸锭生长,金属熔池受结晶器底部冷却作用变小,结晶器侧面冷却作用相应增加,从而促使结晶器侧面形核并斜向铸锭中心生长的柱状晶在与垂直于铸锭底部生长的柱状晶竞争中逐渐占据主导位置,最终形成大量斜向定向凝固组织。⑤在电渣重熔初期,金属熔池受水冷结晶器底部冷却作用较大,金属熔池成浅平型。随着铸锭继续生长,金属熔池受结晶器底部冷却作用逐渐减弱,但受结晶器侧壁冷却作用逐渐增强,金属熔池形貌成U型。当电渣重熔进入稳定期,金属熔池基本不受结晶器底部传热影响,而只受结晶器侧壁冷却作用影响,金属熔池形貌转变为V型。⑥随着重熔速度的增加,金属熔池深度增加,两相区宽度增加,使得固液界面处温度梯度降低,有利于金属熔池固液界面前沿熔体形核,并抑制柱状晶生长,从而导致铸锭凝固组织容易发生柱状晶向等轴晶转变;随着渣池温度的升高,金属熔池深度增加,结晶器壁面和金属熔池内部形核能力都降低,导致铸锭表面细晶区减小,内部柱状晶组织变粗。⑦采用大量模拟计算的基础上所得工艺参数进行电渣重熔后得到的铸锭表面光滑、有害元素和夹杂物含量低,成分分布均匀,冶金质量良好。经过改良热处理工艺后的产品力学性能有较大幅度的提高。
【学位授予单位】:东北大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TF142
【图文】:

示意图,电渣重熔,示意图,电渣重溶


1.2电渣重熔原理及特点逡逑电渣重溶[9]邋(Electroslag邋Remelting,简称ESR)是一种具精炼和定向凝固于一体的逡逑特殊冶炼方法,能够大幅度改善原始重恪电极材料的性能。如图1.邋1所示为电渣重熔示逡逑意图,电极夹持装置将自耗电极插入装有固体或液态熔渣的铜质水冷结晶器内,形成自逡逑耗电极、熔渣和底水箱与外部短网和变压器相连的闭合供电回路。当接通电源时,电流逡逑-1-逡逑

示意图,电渣重熔,模型,示意图


着电磁、流动、传热和传质等一些列复能够通过熔渣作用有效地去除金属熔滴向凝固,从而显著提高原始自耗电极质性能的优质电渣重熔铸锭。电渣重熔体金属熔化、精炼和凝固效果直接相关。制电渣重熔铸锭质量至关重要。由于电验方法直接观察电渣重熔体系内宏观验研究成本高、周期长、局限性大等象的数值模拟研宄逐渐成为主流,且重熔体系内电磁场、流场和温度场数熔模型确定各物理场边界条件,以渣金过程三维多物理场耦合宏观传输数学模-Re^邋Re逡逑

区域图,模型计算,区域,多场耦合


T邋=邋Tsslag面,混合传热边界条件(x2邋+_y2邋=邋<,0邋S邋z邋S邋)逡逑固收缩,铸锭与结晶器壁之间会形成不规则的气隙。为器铜板和冷却水之间的复杂传热,采用综合换热系数简部,混合传热边界条件z邋=逡逑冷却水箱之间的传热同样十分复杂。为了简化处理,将热。逡逑熔过程三维多场耦合数学模型逡逑型逡逑

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 方进河;电渣重熔的冶金质量[J];湖南冶金;2002年05期

2 陈永红;电渣重熔技术的新发展[J];上海金属;2004年06期

3 师江伟,杨涤心,倪峰;电渣重熔的发展及其趋势[J];特钢技术;2004年03期

4 刘庆文;;保护性气体下的电渣重熔[J];特钢技术;2005年03期

5 张菽浪;;50CrVA钢电渣重熔增硅原因的分析[J];特钢技术;2005年02期

6 黄兆莺;;电渣重熔技术综合分析[J];冶金设备;2011年05期

7 王进辉;陈亚平;刘永刚;;锰、硅在电渣重熔过程中的变化[J];江西冶金;2013年03期

8 齐允富;;航结钢电渣重熔残余铝控制的探讨[J];特殊钢;1982年06期

9 朱觉;;发挥电渣重熔的作用[J];钢铁;1964年08期

10 张祖贤;;西德Leybold-Heraeus公司电渣重熔技术与设备[J];金属材料与热加工工艺;1978年01期

相关会议论文 前10条

1 L.B.Medovar;Z.H. Jiang;Y.W. Dong;X.M. Zang;;电渣重熔冶炼技术:五十年的工业化应用[A];2007中国钢铁年会论文集[C];2007年

2 刘喜海;贾维国;王君卿;唐作滨;赵林;高建军;;核电用100T级电渣钢锭电渣重熔工艺模拟及生产应用[A];2012年钢锭制造技术与管理研讨会论文集[C];2012年

3 刘艳贺;贺铸;夏添;王芳;王强;李宝宽;;电渣重熔过程电磁,流动和温度场的数值模拟[A];第十七届(2013年)全国冶金反应工程学学术会议论文集(下册)[C];2013年

4 臧喜民;姜周华;邓鑫;邱天禹;刘仕业;;抽锭电渣重熔技术的进展[A];2014年钢锭制造技术与管理研讨会论文集[C];2014年

5 邢世勋;于广文;;电渣重熔技术与装备的新发展[A];2014年钢锭制造技术与管理研讨会论文集[C];2014年

6 史冠勇;张廷安;牛丽萍;豆志河;文明;任晓冬;;电渣重熔用渣系的电导率估算模型[A];第十七届(2013年)全国冶金反应工程学学术会议论文集(下册)[C];2013年

7 单美龙;李宝宽;;电渣重熔过程中焦耳热与温度场的有限元分析[A];2010年中国铸造活动周论文集[C];2010年

8 王芳;李宝宽;;双级串联电渣重熔系统电磁场和焦耳热场研究[A];2010年中国铸造活动周论文集[C];2010年

9 陈启才;李顺成;;低钛含量钢电渣重熔保钛工艺研究[A];重庆金属学会钢铁年会学术论文专辑[C];2002年

10 王芳;李宝宽;;双级串联电渣重熔系统电磁场和焦耳热场研究[A];2010全国能源与热工学术年会论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报记者 赵一蕙;鞍钢股份收购集团电渣重熔资产[N];上海证券报;2009年

2 先越蓉;钢品质和合金电渣重熔的改进[N];世界金属导报;2010年

3 李正邦;五十载传承积淀 半世纪华彩史篇[N];中国冶金报;2010年

4 傅杰;第一代电渣重熔装备技术的发展[N];中国冶金报;2009年

5 傅杰;第二代电渣重熔装备技术的发展[N];中国冶金报;2009年

6 傅杰;大型锭电渣重熔技术在我国的发展[N];中国冶金报;2010年

7 傅杰;提升冶金技术装备水平应关注的切入点[N];中国冶金报;2010年

8 高宏生 王怡群;应用广泛彰显勃勃生机[N];中国冶金报;2008年

9 肖英龙;12Cr钢电渣重熔时加氮的研究[N];世界金属导报;2013年

10 张可兴;山西民企建成院士工作站[N];中国环境报;2011年

相关博士学位论文 前7条

1 闫晨;高铬合金钢电渣重熔工艺及渣金特性研究[D];东北大学;2015年

2 汤旭炜;Mn18Cr18N护环钢工艺的基础研究[D];北京科技大学;2017年

3 王晓花;高中压转子钢电渣重熔过程宏微观多尺度数值模拟及应用研究[D];东北大学;2015年

4 唐建军;基于电渣重熔的大型铸锭成型关键技术研究[D];南昌大学;2011年

5 董艳伍;电渣重熔过程凝固数学模拟及新渣系研究[D];东北大学;2008年

6 曹方;电渣重熔过程智能控制方法的研究[D];大连理工大学;2010年

7 杜刚;基于电渣重熔GCr15轴承钢中碳化物控制的研究[D];北京科技大学;2018年



本文编号:2772848

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/yjlw/2772848.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户3c150***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com