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(外文翻译)物理和数学建模氩氧脱碳不锈钢精炼工艺(外文+译文) (外文翻译)物理和数学建模氩氧脱碳不锈钢精炼工艺(外文+译文)

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1、度.实验条件图吨位氩氧脱碳容器设备模型原理图用于水中模拟实验和它风口位置安排图是用来表示试验中吨位氩氧脱碳容器模型设备尺寸原理图,是表示风口被固定在它侧壁位置.它二个风口最大分离角度为度。用黄铜做风口内管模型外管使用红铜做圆形风口管道。这个结构与截面直筒风口在图二中分别提出来图二用于吨氩氧脱碳容器模型结构和截面尺寸直线管道将和风口主要风口螺旋平风口。个环螺旋平风口插入个螺旋平到中央管主要风口是用来获取旋转喷射气体.图二表示螺旋风口使用尺寸截图有效量程它具有更好通风性能。.无穷小混合时间这个空间分析表明,为了在浴室中混合搅拌,二个通风口通风时采用环形通风口进行氩氧脱碳处理,以下方程是有效。下标和分别适当表示主风口和备用风口参数。是浴室等效直径,把和分别代入主通风口和备用通风口相等。

2、量和增加供应氩气,不仅提高了浴室中温度并且强化前时期脱碳性。并且减少铬避免过度浴室高温.并在第二个环节下层中去除液钢中碳。其它因素,例如初始温度和钢液质量增加作物结束。废料和合金剂也可以改变脱碳过程。所有因素应该合理控制该模型能实时在线提供非常有用信息并优化氩氧脱碳不锈钢精炼过程。参考文献.,罗杰斯浸和史翰操作在炼钢业中从氩氧脱碳制造过程中.平衡记分卡,.和现象,.在水中数学建模模型.交易系统中湍流流动不锈钢脱碳并优化工业规模系统数学建模.冶金交易信用证,.从底部通风口实验研究中研究机制回流现象和物理遮蔽气流水平流动时保护罩.瑞典.第页魏稽何,杨帆,杨毅等,在精炼炼钢过程中搅拌输送气流流动水中建模研究等等种重要应用,氩氧脱碳过程重要缺点是耐火内层短暂使用寿命,其明显特征是非均匀磨损和侵蚀。它与在鼓风条件下液体在浴室中运动模式密切相关。气体喷射回流重现所有水下气体通风冶金过程,这是指在种重要因素情况下进。

3、部容器水平通入气体,通过些鼓风口,在气液二个阶段转换外液体运动方式是气体驱动,在气液二个阶段转换外液体运动预期将会依据雷诺数强制搅动气流为特点。浮力,惯性力和重力将主要控制气体边侧气流量。因此,修改劳德数频率也可以为系统选择个决定性无穷小值代表气体速度单位是,和分别是气体和液体密度单位是。是重力加速度单位是。为系统特征尺寸单位是.保持液体原型与模型运动学上运动相似性,因此,他们修改佛劳德数需要保持相等。除了维持他们几何相似性以外,把带入风口直径中关系式单位是风口处气体密度。,代表消耗气体密度单位是,代表显然,为了个初始给定模型系统,在出风口处气体模型密度参数吨容器模型主鼓风口备用鼓风口主鼓风口备用鼓风口气吹率。

4、主管和螺旋管类型。在实验中比例模型与原型几何比例为.受气体流速影响,作为实际应用二个通风口角度和其它因素与螺旋风口应相适用,并进行检查。最近研究已经清楚并成功地揭示液体流动在浴室中掺混特性和通气喷射回流现象全部特性,而且提供了更好理解精炼过程。除此之外,不锈钢精炼过程进行了个新数学模型,提出并改进了模式质量和整个系统热平衡率计算方法。另外影响操作因素包括增加矿渣材料废料和合金剂等。非等温条件变化大量金属渣在精炼条件下,考虑其它因素,处理和分析奥氏体不锈钢制造模型包括超低碳钢所获得试验数据加热获得生产级吨氩氧脱碳钢铁容器。浴室容器合成物变化和.应用这个模型可以精确地预测在精炼处理时温度。这个模型能提供些有用信息并为优化不锈钢精炼实践过程进行实时在线控制过程提供可靠依据。关键词不锈钢氩氧脱碳步骤液态流动和混合。回流现象,非旋转和旋转气体喷射,脱碳,水中建模,数学建模。.序论与其他不锈钢精炼过程比较,这个。

5、模去调查液体流动和在吨位容器内混合特性,与气体回流运喷射的腐蚀效果和耐火内层耐久性样并与充分的旋转类似,旋转和非旋转气流喷射穿过二个环形通风口分配主管和螺旋管类型。在实验中比例模型与原型几何比例为.受气体流速影响,作为实际应用二个通风口角度和其它因素与螺旋风口应相适用,并进行检查。种重要应用,氩氧脱碳过程重要缺点是耐火内层短暂使用寿命,其明显特征是非均匀磨损和侵蚀。它与在鼓风条件下液体在浴室中运动模式密切相关。气体喷射回流重现所有水下气体通风冶金过程,这是指在种重要因素情况下进行调查,取得个清晰认识,液体流动现象和混合特性与在氩氧脱碳作用时回流运动样,改进建立数学模型过程,并优化安装设计鼓风技术和计算机实时在线控制过程。二.氩氧脱碳物理模拟过程在氩氧脱碳过程中,在浴室中从侧墙靠近底部容器水平通入气体,通过些鼓风口,在气液二个阶段转换外液体运动方式是气体驱动,在气液二个阶段转换外液体运动预期将会依据雷诺。

6、调查,取得个清晰认识,液体流动现象和混合特性与在氩氧脱碳作用时回流运动样,改进建立数学模型过程,并优化安装设计鼓风技术和计算机实时在线控制过程。二.氩氧脱碳物理模拟过程在氩氧脱碳过程中,在浴室中从侧墙靠近底部容器水平通入气体,通过些鼓风口,在气液二个阶段转换外液体运动方式是气体驱动,在气液二个阶段转换外液体运动预期将会依据雷诺数强制搅动气流为特点。浮力,惯性力和重力将主要控制气体边侧气流量。因此,修改劳德数频率也可以为系统选择个决定性无穷小值代表气体速度单位是,和分别是气体和液体密度单位是。是中文字物理和数学建模氩氧脱碳不锈钢精炼工艺魏季和摘要简要回顾现有文献并研究物理和数学模型不锈钢氩氧脱碳过程。作者和他研究小组总结有了最新进展,应用水中建模去调查液体流动和在吨位容器内混合特性,与气体回流运喷射腐蚀效果和耐火内层耐久性样并与充分旋转类似,旋转和非旋转气流喷射穿过二个环形通风口分。

7、径中,并把二个通风口合二为。.水下水平通风气体喷射回流现象水平气体喷射回流现象,在更广泛意义包括三个部分,第点,在风口出口剩余气体喷射回流现象是狭义观点第二点,喷射反向抵抗第三点,注意在抑制液体运动条件下从在侧壁反向喷射大量分离气泡运动。此外,气体喷射回流作用与促进在浴室中液体循环密切相关。这将保证至少有组水平气体喷射,在这个案例中,适当回流现象,主要由前者两种作用。.环形螺旋平衡风口实际适用性并有效加以利用水中模拟实验结果指出相对于环形螺旋风口,为了让浴室可以更好搅动,在合适强度条件下环形平螺旋风口能够用于主要风口气体旋转运动。因此达到更好混合效率。另外,将非常有效缓解气体喷射回流可减少甚至消除泡沫所带大量小气泡。将非常有效缓解气体喷射回流,减少了不均匀侵蚀速度和耐火内层磨损。从而为水平通风处理和氩氧脱碳处理改善耐火内层使用寿命。同样,利用率氧气和利率精炼反应将会明显增加反应接口。值得提是这种类型风。

8、拥有良好潜在利用价值和有效复合方法并适合在工业领域中应用。三.不锈钢氩氧脱碳精炼处理数学建模.氩氧脱碳处理分析著名氩氧脱碳不锈钢制作,提供氧气分离溶化状态下钢中碳。氩或氮同时可以降低氧化碳通风压强和促进脱碳。从而有效地实现目并移除二氧化碳和减少损失铬。然而硅锰溶解钢液还可以吸收吹氧和限制二氧化碳和铬氧化反应。那里碳铬硅锰及其他元素溶解在钢在整个精炼过程中竞争氧化。再者,在高碳浓度条件下。将没有足够氧气去氧化碳从大部分钢液转移到反应接口。当在钢含碳量下降到个确定较低水平,大量碳从液体容器转移到反应接口可以由脱碳率控制。比较而言.它是个临界点或者个临界状态过程类似炼钢业氧气转换器。另外,浴室总是在炼油等过程中具有明显非等温特性,可以直接强烈影响各种精炼反应均衡比率。另个氩氧脱碳过程特征是浴室中气体强烈活动。前文指出,这可以有效地促进加强热和传质并有利于加速和提高在浴室温度位置炼油反应。以前分析基础上,提议。

9、气体和液体密度单位是。是重力加速度单位是。为系统特征尺寸单位是.保持液体原型与模型运动学上运动相似性,因此,他们修改佛劳德数需要保持相等。除了维持他们几何相似性以外,把带入风口直径中关系式单位是风口处气体密度。,代表消耗气体密度单位是,代表显然,为了个初始给定模型系统,在出风口处气体模型密度参数吨容器模型主鼓风口备用鼓风口主鼓风口备用鼓风口气吹率.和容器密度,它们是个主要参数。在封口处它们是有密切相关气流数据。气体使用主要通风口和备用通风口分别是混合和,中文字物理和数学建模氩氧脱碳不锈钢精炼工艺魏季和摘要简要回顾现有的文献并研究的物理和数学模型不锈钢氩氧脱碳过程。作者和他的研究小组总结有了最新的进展,应用水中建。

10、强制搅动气流为特点。浮力,惯性力和重力将主要控制气体边侧气流量。因此,修改劳德数频率也可以为系统选择个决定性无穷小值代表气体速度单位是,和分别是气体和液体密度单位是。是重力加速度单位是。为系统特征尺寸单位是.保持液体原型与模型运动学上运动相似性,因此,他们修改佛劳德数需要保持相等。除了维持他们几何相似性以外,把带入风口直径中关系式单位是风口处气体密度。,代表消耗气体密度单位是,代表显然,为了个初始给定模型系统,在出风口处气体模型密度参数吨容器模型主鼓风口备用鼓风口主鼓风口备用鼓风口气吹率.和容器密度,它们是个主要参数。在封口处它们是有密切相关气流数据。气体使用主要通风口和备用通风口分别是混合和,。

11、氧脱碳过程中有很明显提高.从第次氩氧脱碳容器建成并在年投入使用以来,这项炼钢技术被广泛应用并发展迅速,它遍及全世界.并带来了生产不锈钢和其它高铬合金主要方法,同时这种方法几乎可以用来制造所有类型钢。目前超过世界不锈钢产量是用这个生产过程。在精炼过程中,几个环形管式通风口通常用来进行水平鼓风和注射。在浴室中非常猛烈运动液体能促进和加强传热。有利于加速反应提高浴室同种组成和温度。另方面,作为水下气体注射技术种重要应用,氩氧脱碳过程重要缺点是耐火内层短暂使用寿命,其明显特征是非均匀磨损和侵蚀。它与在鼓风条件下液体在浴室中运动模式密切相关。气体喷射回流重现所有水下气体通风冶金过程,这是指在种重要因素情况下进行调查,取得个清晰认识,液体流动现象和混合特性与在氩氧脱碳作用时回流运动样,改进建立数学模型过程,并优化安装设计鼓风技术和计算机实时在线控制过程。二.氩氧脱碳物理模拟过程在氩氧脱碳过程中,在浴室中从侧墙靠近。

12、发展不锈钢精炼过程采用种新数学模型。提及考虑并注意这些条件和特点。.竞争氧化元素和在元素中吹氧脱碳比例在氧化精炼过程中存在竞争氧化原理,类似于在任何空间反应体系。吹氧在不同元素中具有不样比例分配,将精炼条件下动态改变比例。特别是构图和温度浴室,吉布斯自由能量各种氧化反应是第用来试图确定这个参数值元素。分配在碳铬硅和锰中通氧比例三级加热溶解钢,如图三所示。图三为吉布斯自由能量各种氧化反应中三级加热溶解钢,分配在碳铬硅和锰中通氧比例它也应该强调给出价值观不仅确定吉布斯自由能量氧化反应,同样也是浴室组成和温度影响。后者与诸多因素密切相关,如在精炼过程中动力学研究,热平衡和质量等等。四.总结这项最新研究提出作者和他研究小组确定氩氧脱碳物理数学建模过程,这些研究都明确并成功带来在在精炼过程中浴室液体流动混合特性和气体喷射回流现象全部特征提供个更好理解方式。适当提高在前时期氧气和氮气流量并在第二次吹期间减少氧气流。

参考资料:

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