ВПЛИВ СТРУМОПІДВОДУ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В КРИСТАЛІЗАТОРІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛУ
Article_3 PDF

Ключові слова

електрошлакове наплавлення металу
струмопідвідний кристалізатор
математичне моделювання
густина електричного струму
, електромагнітні сили
тепловиділення

Як цитувати

Гориславець, Ю. ., О. . Бондар, В. . Проскудін, Ю. . Кусков, С. . Римар, і А. . Нетяга. «ВПЛИВ СТРУМОПІДВОДУ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В КРИСТАЛІЗАТОРІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛУ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 62, Серпень 2022, с. 019, doi:10.15407/publishing2022.62.019.

Анотація

Наведено результати чисельного моделювання електромагнітних процесів у системі електрошлакового наплавлення металу з секційним кристалізатором для різного положення клем струмопідводу, яке виконано на основі розробленої математичної моделі. Результати представлено у вигляді розподілів густини струму в металі секції з вертикальним розрізом та електромагнітних сил у рідкому шлаку. Показано, що переміщення по азимуту верхньої клеми кристалізатора, яка приєднана до струмопідвідної секції, відносно її вертикального розрізу суттєво впливає на електромагнітні сили у шлаковій ванні, але не змінює потужність тепловиділення в системі. В той же час положення нижньої клеми, приєднаної до заготовки, практично не впливає не тільки на тепловиділення, але і на сили в рідкому шлаку. Бібл. 6, рис. 2, таблиця.

https://doi.org/10.15407/publishing2022.62.019
Article_3 PDF

Посилання

Kuskov Yu.M., Skorokhodov V.N., Ryabtsev I.A., Sarychev I.A. Electroslag welding. Moskwa: Nauka i tekhnologii, 2001. 180 p. (Rus)

Ksendzyk G.V. Current-carrying mould, which ensures the rotation of the slag bath. Spetsialnaya elektrometal-lurgiya. 1975. Iss. 27. Pp. 32–40. (Rus)

Sokolov G.N., Mikheev A.N., Pavlov A.A. Electroslag surfacing in a sectional mold of mandrels of a pipe-piercing mill. Svarochnoe proizvodstvo. 2002. No 6. Pp. 31–34. (Rus)

Karvatsky A.Ya., Leleka S.V., Pulinets I.V., Lazarev T.V., Pedchenko A.Yu. Study of electrical contact resis-tance of graphite with copper and thermally expanded graphite. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. 2014. No 5(5). Pp. 45–49. (Rus) URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2014_5%285%29__10.

Kharicha A., Karimi-Sibaki E., Wu M., Ludwig A., Bohacek J. Review of Modelling and Simulation of Electro-slag Remelting. Steel Research International. 2018. Vol. 89. No 1. 1700100. 20 p. URL: https://doi.org/10.1002/srin.201700100.

Goryslavets Y.M., Bondar O.I., Proskudin V.M., Kuskov Y.M., Rymar S.V., Netyaga A.V. Modelling of elec-tromagnetic processes in a sectional mold for electroslag surfacing of metal. Tekhnichna elektrodynamika. 2022. No 4. Pp. 64–68. (Ukr) (Ukr) (Ukr)DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.04.064

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Ю.М. Гориславець, О.І. Бондар, В.М. Проскудін, Ю.М. Кусков, С.В. Римар, А.В. Нетяга

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.