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Flow field control within slab mold under different casting speeds by electromagnetic swirling flow in nozzle

  • 10.08.2025
  • Original Paper
Erschienen in:

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Abstract

Diese Studie befasst sich mit der Steuerung des Stahlflusses innerhalb einer Brammenform bei unterschiedlichen Gießgeschwindigkeiten und nutzt dabei elektromagnetische Verwirbelungstechnologie (EMSFN). Die Forschung konzentriert sich auf die Stabilität des Fließfeldes, Oberflächengeschwindigkeit, Aufpralltiefe und Meniskusschwankungen und liefert eine detaillierte Analyse des Einflusses von Variationen der Gussgeschwindigkeit auf das Fließfeld der Werkzeuge. Die Studie verwendet ein dreidimensionales instabiles RANS-Turbulenzmodell für numerische Simulationen, das ein umfassendes Verständnis der Strömungsdynamik bietet. Schlüsselergebnisse zeigen, dass EMSFN den Düsenabfluss effektiv stabilisiert, die Aufpralltiefe von geschmolzenem Stahl verringert und Schwankungen des Meniskusniveaus abmildert, wodurch ein stabiler Fluss innerhalb der Form gefördert wird. Die Forschung identifiziert optimale Stromstärken für unterschiedliche Gussgeschwindigkeiten und zeigt das Potenzial von EMSFN zur Verbesserung der Brammenqualität und Produktionseffizienz auf. Die Schlussfolgerungen unterstreichen die Bedeutung einer Anpassung der Stromstärke, um eine stabile Steuerung des Strömungsfeldes zu erreichen und Meniskusschwankungen unter optimalen Bedingungen um über 60% zu verringern. Diese Studie liefert theoretische Anleitungen für die industrielle Anwendung der EMSFN-Technologie im Brammenguss und bietet praktische Erkenntnisse zur Verbesserung des Stranggießprozesses.
Titel
Flow field control within slab mold under different casting speeds by electromagnetic swirling flow in nozzle
Verfasst von
Xian-cun Liu
Xiao-wei Zhu
Yan-wen Sun
Mei-jia Sun
Li-jia Zhao
Xiao-ming Liu
Qiang Wang
Publikationsdatum
10.08.2025
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Journal of Iron and Steel Research International / Ausgabe 10/2025
Print ISSN: 1006-706X
Elektronische ISSN: 2210-3988
DOI
https://doi.org/10.1007/s42243-025-01588-0
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