Preview

Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия

Расширенный поиск

Разработка методики струйного нагрева поверхности металла

https://doi.org/10.17073/0368-0797-2022-1-35-37

Аннотация

Разработана методика нагрева слябов системой плоских струй, взаимодействующих с поверхностью металла. Технология нагрева должна отвечать современным требованиям по равномерности нагрева, энергоэкономичности, оптимальной скорости нагрева. Выполнены многовариантные расчеты с изменением расположения и количества нагревательных устройств, расстояния от среза сопел до поверхности нагрева. В данной работе с помощью программы ANSYS Fluent показаны возможности нагрева металла посредством струйного нагрева дутьевыми устройствами, формирующими восемь и девять струй. В разрабатываемой методике предполагается использовать нагретый азот, который одновременно выполняет две функции: теплотехническую и технологическую – в качестве защитной атмосферы.  

Об авторах

Е. В. Лалетина
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Россия

Екатерина Витальевна Лалетина, аспирант кафедры «Энергоэффективные и ресурсосберегающие промышленные технологии»

119049, Москва, Ленинский пр., 4



К. С. Шатохин
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Россия

Константин Станиславович Шатохин, к.т.н., доцент кафедры «Энергоэффективные и ресурсосберегающие промышленные технологии»

119049, Москва, Ленинский пр., 4



И. Е. Шестаков
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Россия

Илья Ефимович Шестаков, аспирант кафедры ракетных и импульсных систем

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5/1



Список литературы

1. Прибытков И.А., Кондрашенко С.И. Аэродинамика струй, взаимодействующих с плоской поверхностью // Известия вузов. Черная металлургия. 2019. Том 62. № 4. С. 263–269. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2019-4-263-269

2. Прибытков И.А., Терехова А.Ю. Современные научные достижения металлургической теплотехники и их реализация в промышленности // Сборник докладов II Международной научно-практической конференции 18–21 сентября 2017 г., Екатеринбург. Екатеринбург: УрФУ, 2018. С. 140–144.

3. Cadena-Ramírez A., Favela-Contreras A., Dieck-Assad G. Modeling and simulation of furnace pulse firing improvements using fuzzy control // Simulation. 2017. Vol. 93. No. 6. P. 477–487. https://doi.org/10.1177/0037549717692418

4. Чернов А.А., Лошкарев Н.Б., Дружинин Г.М. Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве // Сборник докладов VI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (TИМ’2017) с международным участием 12 мая 2017 г., Екатеринбург. Екатеринбург: УрФУ, 2017. С. 155–159.

5. ГОСТ 9293–74. Азот газообразный и жидкий. Технические условия. Дата введения 1976-01-01. Москва: Стандартинформ, 2007. 15 с.


Рецензия

Для цитирования:


Лалетина Е.В., Шатохин К.С., Шестаков И.Е. Разработка методики струйного нагрева поверхности металла. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2022;65(1):35-37. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2022-1-35-37

For citation:


Laletina E.V., Shatokhin K.S., Shestakov I.E. Method for jet heating of metal surface. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2022;65(1):35-37. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0368-0797-2022-1-35-37

Просмотров: 362


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0368-0797 (Print)
ISSN 2410-2091 (Online)