Физическое моделирование движения жидкой стали в промежуточном ковше мнлз при донной продувке инертным газом
Рис. 1. Расчетная зависимость степени удаления неметаллических включений от их диаметра и кратности циркуляции
Движение сферического тела в жидкости при турбулентном течении:
Физическая модель для изучения гидродинамических характеристик жидкого металла в промежуточном ковше мнлз
Зависимость величины расхода воздуха qГ, истекающего из одиночного отверстия в воду, от величины давления p в ресивере
Особенности формирования газожидкостного течения при вертикальном подводе воздуха в зависимости от давления в ресивере (1, 2 –
Распространение газовой струи в жидкости, направленной под углом α к вертикали.
Формирование газожидкостных потоков на начальной стадии ввода газовых струй под углом 45°
1.55M
Category: industryindustry

Физическое моделирование движения жидкой стали в промежуточном ковше мнлз при донной продувке инертным газом

1. Физическое моделирование движения жидкой стали в промежуточном ковше мнлз при донной продувке инертным газом

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ЖИДКОЙ СТАЛИ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОВШЕ МНЛЗ
ПРИ ДОННОЙ ПРОДУВКЕ ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ

2. Рис. 1. Расчетная зависимость степени удаления неметаллических включений от их диаметра и кратности циркуляции

РИС. 1. РАСЧЕТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ УДАЛЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ ИХ ДИАМЕТРА И КРАТНОСТИ
ЦИРКУЛЯЦИИ
Кс: 1 – Кс = 1;
2 – Кс = 2;
3 – Кс = 100.

3. Движение сферического тела в жидкости при турбулентном течении:

ДВИЖЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА В ЖИДКОСТИ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ
ТЕЧЕНИИ:
1 – «присоединенная» масса жидкости, движущаяся за
сферическим телом;
2 – точка отрыва пограничного слоя от сферической
поверхности.

4. Физическая модель для изучения гидродинамических характеристик жидкого металла в промежуточном ковше мнлз

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОВШЕ
МНЛЗ

5. Зависимость величины расхода воздуха qГ, истекающего из одиночного отверстия в воду, от величины давления p в ресивере

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ВОЗДУХА QГ, ИСТЕКАЮЩЕГО ИЗ
ОДИНОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ В ВОДУ, ОТ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ P В
РЕСИВЕРЕ (МОДЕЛИРОВАНИЕ)

6. Особенности формирования газожидкостного течения при вертикальном подводе воздуха в зависимости от давления в ресивере (1, 2 –

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ
ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОДВОДЕ ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ В
РЕСИВЕРЕ (1, 2 – УРОВНИ ДАВЛЕНИЯ)

7. Распространение газовой струи в жидкости, направленной под углом α к вертикали.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗОВОЙ СТРУИ В ЖИДКОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ
ПОД УГЛОМ α К ВЕРТИКАЛИ.
1 - 15°;
2 - 30°.

8. Формирование газожидкостных потоков на начальной стадии ввода газовых струй под углом 45°

ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ПОТОКОВ НА НАЧАЛЬНОЙ
СТАДИИ ВВОДА ГАЗОВЫХ СТРУЙ ПОД УГЛОМ 45°
English     Русский Rules