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DC-EAF熔池电磁搅拌与传热的数值计算
文档格式:PDF 文档大小:423.13KB 文档页数:5
本研究应用Spalding数值计算方法,移植顶吹转炉成功的数模与计算软件,加入电磁场洛仑兹力,在理论分析的基础上研制了30t底电极直流电弧炉熔池电磁流场温度场数学模型,开发了计算软件,计算了流场、温度场
EMBr对板坯结晶器钢液流动、传热及夹杂物去除的影响
文档格式:PDF 文档大小:683.16KB 文档页数:5
采用数值模拟方法研究了不同磁感应强度下电磁制动(EMBr)对某钢厂结晶器流场、传热以及夹杂物去除的影响.结果表明采用电磁制动,结晶器内流体的表面流速增加,对窄面冲击深度减少,结晶器自由表面温度升高,高温区上移而且范围扩大.随着磁感应强度增加,自由液面温度提高2~5℃,这有助于保护渣的熔化,可改善弯月面的钢液流动特性.夹杂物尺寸越大,越容易为结晶器液面所吸收去除,对于尺寸大于30μm的夹杂物,磁感应强度越大,夹杂物越容易被结晶器保护渣所吸收
电磁控制下结晶器内流谱和夹杂轨迹的数值预测
文档格式:PDF 文档大小:493.11KB 文档页数:6
对直线电磁铁作用下板坯连铸机结晶器内磁场、钢液流谱和夹杂物运动轨迹进行数值预测,并提出用壁面承受的剪应力的最大差值来标定液流对结晶器窄面凝固壳的冲击强度。结果表明,采用电磁控制(EMB)时,结晶器内的钢液流谱能被有效地控制,水口钢液射流对结晶壁的冲击可大大减弱,源电流强度和线圈安放位置是决定控制效果的关键因素
重庆邮电大学:《高等电磁场理论》课程教学资源(PPT课件讲稿)第8、9讲 电磁辅助函数
文档格式:PPT 文档大小:2.58MB 文档页数:49
第 3 章 电磁辅助函数:矢量基本波函数 标量基本波函数 标量位和矢量位 赫兹(Hertz)位 用位函数表示无源区的电磁场 标量格林(Green)函数 并矢格林函数
方锭电磁铸造过程中磁场三维分布的数值模拟
文档格式:PDF 文档大小:356.7KB 文档页数:4
利用互感耦合电路模型,对方锭电磁铸造过程中磁场三维分布进行了数值模拟研究,为铸造工艺的改进和结晶器优化设计提供参考
电磁铸造中的磁场分布
文档格式:PDF 文档大小:473.04KB 文档页数:6
用自制线圈探头测定了电磁铸造单锭和双锭系统冷态模型的磁场分布规律,并用互感耦合模型对磁场进行了数值计算。实验和计算结果表明:互感耦合模型是合理的,是理论分析磁场的1种有效方法。磁场除角部因叠加效应较高外,在铸锭其他区域分布均匀。对于双锭系统,当两锭间的距离大于15cm时,两锭间的相互影响可以忽略
复旦大学:《电动力学》课程电子讲义(PDF演示版)02-05 第二章 电磁基本规律 2.5 介质中的麦克斯韦方程组、电磁本构关系
文档格式:PDF 文档大小:662.15KB 文档页数:262
复旦大学:《电动力学》课程电子讲义(PDF演示版)02-05 第二章 电磁基本规律 2.5 介质中的麦克斯韦方程组、电磁本构关系
冷却速率对高碳铬铁粉电磁性能的影响
文档格式:PDF 文档大小:653.32KB 文档页数:8
采用矢量网络参数法在1~18 GHz频段内分别对电阻炉、空气和水浴中冷却的高碳铬铁粉的电磁性能进行研究.随着冷却速率的提高,高碳铬铁粉的相对复介电常数实部和虚部在大多数频率下均增大.空冷和水冷粉料的相对复介电常数虚部在12~18 GHz频率范围内因极化弛豫而产生较大的峰值.同一频率下相对复磁导率实部随冷却速率变化的趋势与相对复介电常数相反.水冷粉料的相对复磁导率虚部在3~5 GHz以外的频段内均大于另两组冷却粉料,且三组粉料的虚部在低频及高频条件下均具有峰值.在2.45 GHz的微波加热频率下,炉冷、空冷及水冷粉料的反射损耗分别为-2.30、-2.15和-2.07 d B.水冷粉料的介电损耗因子及磁损耗因子最大,微波场下具有最佳的升温速率与反应效果
透射式磁弹性带钢应力无损检测
文档格式:PDF 文档大小:516.02KB 文档页数:6
基于磁弹效应提出了采用电磁透射方式评价应力和残余应力的方法.针对冷轧带钢磁弹性应力测量方案设计了标定装置并以此对传感器输出特性展开了研究,阐述了其电磁应力检测原理.通过ANSYS有限元数值方法对标定装置结构承载能力进行了仿真分析,在此基础上,采用50 Hz的正弦交流的激磁系统研制了磁弹性应力测量系统样机,并通过搭建的测试平台对样机及标定块进行了单侧式与透射式两种实验方案的静态加载比较试验.试验结果表明:在标定块额定承载范围内,透射式磁测方案能够实现对钢板内应力的线性响应,为磁弹性应力测量技术的工业化应用开辟了一条新途径
山东大学物理学院:《电动力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第6讲 电磁现象的普遍规律 §4.1 介质中的Maxwell方程组
文档格式:PPT 文档大小:970KB 文档页数:68
§1.4.1 介质的电磁性质 §1.4.2 介质中的Maxwell方程组 §1.4.3 电磁场边值关系
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