Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №03 (08) DOI of Article
10.37434/sem2021.03.01
2021 №03 (02)

Сучасна електрометалургія 2021 #03
Сучасна електрометалургія, 2021, #3, 5-8 pages

Вплив зовнішнього поздовжнього магнітного поля на електричні режими ЕШП

І.В. Протоковілов, В.Б. Порохонько, Д.А. Петров


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Досліджено вплив зовнішнього поздовжнього постійного і імпульсного магнітних полів на електричні режими ЕШП. Експерименти проводили при переплаві витратних електродів з технічного титану ВТ1-0 діаметром 70 мм в мідному водоохолоджуваному кристалізаторі діаметром 105 мм. Зовнішнє поздовжнє магнітне поле індукцією 0,1...0,28 Тл створювали соленоїдом, розташованим ззовні кристалізатора. Встановлено, що застосування постійного поздовжнього магнітного поля призводить до зменшення на 12...20 % струму плавки і збільшення амплітуди його коливань до 15...18 %. При застосування імпульсного поздовжнього магнітного поля зменшення струму плавки має циклічний характер, а величина його падіння може сягати 70...80 %. Запропоновано механізми впливу поздовжнього магнітного поля на струм ЕШП, які полягають в зміні площі контакту витратного електрода з рідким шлаком внаслідок вібрацій і прогину вільної поверхні шлакової ванни. Бібілогр. 6, рис. 4.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; поздовжнє магнітне поле; імпульсне поле; шлакова ванна; струм плавки; електричні режими

Received 11.05.2021

Список літератури

1. Kompan Ya.Yu., Nazarchuk A.T., Protokovilov I.V. (2006) burn-resistant titanium of mEm technology for aeroengines. materials Technology. Advanced Performance Materials, 21(2), 80–84.
2. Protokovilov I., Porokhonko V., Nazarchuk, A. (2016) ESR of titanium with electromagnetic effect on metal solidification. Proc. of the Medovar Memorial symposium, June 7–10, 2016. Kyiv, Ukraine, 110–115.
3. Протоковилов И.В. (2011) МГД-технологии в металлургии. Современная электрометаллургия, 4, 32–41.
4. Тир Л.Л., Столов М.Я. (1975) Электромагнитные устройства для управления циркуляцией расплава в электропечах. Москва, Металлургия.
5. Верте Л.А. (1975) Магнитная гидродинамика в металлургии. Москва, Металлургия.
6. Протоковилов И.В., Порохонько В.Б. (2017) Физическое моделирование капельного переноса электродного металла при ЕШП с наложением импульсных магнитных полей. Современная электрометаллургия, 3, 9–13.

Реклама в цьому номері: