Библиографическое описание:МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ : научное издание / М. Ю. Хацаюк [и др.]. - Текст : непосредственный // Металлург. - 2023. - №3. - С. 84-95. - ISSN 0026-0827, DOI 10.52351/00260827_2023_03_84.
Аннотация:В работе представлены многодисциплинарная численная модель процесса литья алюминиевых слитков в электромагнитное поле и результаты, полученные при ее применении для анализа процессов литья алюминиевых слитков диам. 25-30 мм. Численная модель основана на расчете электромагнитного поля посредством решения дополнительного уравнения во Fluent с совместным моделированием процессов, связанных со свободной поверхностью и кристаллизацией. Найденные источники электромагнитного поля используются в уравнениях движения и энергии для решения задачи магнитной гидродинамики. Представлены результаты решения задачи на определение совокупности технологических параметров, обеспечивающих стабильное формирование слитка требуемого диаметра, а также результаты моделирования аварийных режимов. Также представлены результаты применения найденных режимов на лабораторной установке литья в электромагнитный кристаллизатор по технологии ElmaCast® для производства слитков из опытных сплавов Николин и Альцимак.
The paper presents a multidisciplinary numerical model of the process of casting aluminum ingots in an electromagnetic field and the results obtained by using it to analyze the processes of casting aluminum ingots with a diameter of 25-30 mm. The numerical model is based on the internal calculation of the electromagnetic field by solving an additional equation in Fluent with joint modeling of the processes associated with the free surface and crystallization. The solution of the problem of magnetohydrodynamics is carried out through the use of electromagnetic sources of motion and energy. The results of solving the problem of determining the set of technological parameters that ensure the stable formation of an ingot of the required diameter, as well as the results of simulation of emergency modes are presented. The results of the application of the found modes on a laboratory installation for casting into an electromagnetic mold using ElmaCast® technology for the production of ingots from experimental Nikolin and Alcimak alloys are also presented.