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1、 上擋墻位置變化對(duì)單流中間包流場(chǎng)特征的影響 謝榮輝路焱徐龍夏智川冀增辛?xí)燥w摘 要:應(yīng)用水力模擬試驗(yàn),對(duì)某鋼廠板坯單流連鑄中間包流場(chǎng)特征開展研究。采用“刺激-響應(yīng)”技術(shù),通過調(diào)整上擋墻控流裝置在中間包內(nèi)的不同位置,以研究中間包內(nèi)流場(chǎng)特征的變化。研究結(jié)果顯示,設(shè)置上擋墻的中間包流場(chǎng)特征趨于合理化,以全混流區(qū)為主,存在部分活塞流區(qū)和少量的死區(qū)。相比未設(shè)置上擋墻的中間包流場(chǎng),其平均停留時(shí)間延長(zhǎng)、活塞流區(qū)比例增加、死區(qū)比例降低。其中,上擋墻距中間包入水口間距離為160 mm時(shí),鋼液平均停留時(shí)間最長(zhǎng)為336 s、活塞流比例最大為5.15%、死區(qū)比例最小為
2、25.7%。關(guān)鍵詞:?jiǎn)瘟髦虚g包 上擋墻 流場(chǎng)特征 水力模擬:tf77 :a :1672-3791(2017)07(a)-0071-03中間包是連鑄生產(chǎn)前重要的過渡性冶金反應(yīng)器,其主要作用是降低鋼液被再次污染的可能性、改善鋼液流動(dòng)條件、提高去除非金屬夾雜物的能力、促進(jìn)夾雜物盡快上浮至鋼液表面1,2。傳統(tǒng)中間包內(nèi)常設(shè)置擋壩進(jìn)行控流,但是對(duì)于單流中間包,擋壩會(huì)使中間包內(nèi)存鋼量較高,另外還會(huì)導(dǎo)致包內(nèi)流場(chǎng)短路流的比例升高,進(jìn)而縮短了鋼液的平均停留時(shí)間,不利于非金屬夾雜物的上浮和去除3,4?;诖耍撗芯吭O(shè)計(jì)下?lián)鯄?上擋墻的組合方式,改變上擋墻控流裝置在中間包內(nèi)的不同位置,應(yīng)用水力模擬試驗(yàn),對(duì)國(guó)內(nèi)某鋼廠板
3、坯單流連鑄中間包的流場(chǎng)特征變化進(jìn)行研究,選擇最優(yōu)的上擋墻位置參數(shù)和結(jié)構(gòu)組合,為改善中間包內(nèi)的流場(chǎng)特征奠定理論基礎(chǔ),為優(yōu)化鋼廠連鑄中間包工藝提供技術(shù)支持。1 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及方法1.1 實(shí)驗(yàn)基本原理實(shí)現(xiàn)物理模擬試驗(yàn),需同時(shí)滿足實(shí)型和原型的幾何相似及動(dòng)力學(xué)相似兩個(gè)基本條件5。根據(jù)鋼廠生產(chǎn)用中間包,選取模型和實(shí)型的幾何相似比為14。滿足動(dòng)力學(xué)相似,需要使雷諾準(zhǔn)數(shù)re和弗勞德準(zhǔn)數(shù)fr同時(shí)相等,但是,根據(jù)流體力學(xué)可知,容器內(nèi)流體流動(dòng)的雷諾數(shù)大于第二臨界值時(shí),雷諾數(shù)受到流體的湍流程度及流動(dòng)速度的分布影響很小,可忽略雷諾數(shù)對(duì)流動(dòng)的影響。此時(shí),只需要使模型和實(shí)型的弗勞德數(shù)fr相等即可。式中,m為模型,p為原型;g為
4、重力加速度,取9.8 m/s2;l為特征長(zhǎng)度;u為流體速度;q為流體流量;t為停留時(shí)間;為相似比,值為0.25。實(shí)驗(yàn)設(shè)定中間包內(nèi)液面高度是250 mm,計(jì)算可得所用水的體積是:v=0.076 m3,流量取q=0.6 m3/h,可計(jì)算出理論停留時(shí)間為:t=456 s,數(shù)據(jù)采集量取理論停留時(shí)間的12倍,故計(jì)算平均停留時(shí)間時(shí)選取時(shí)間為900 s。1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及方法實(shí)驗(yàn)所用設(shè)備包括鋼包模型、中間包模型、上擋墻、下?lián)鯄?、三?jí)變速水泵(rs15/6型)、渦輪流量計(jì)、電導(dǎo)率儀(mp513型)、計(jì)算機(jī)等,如圖1所示。實(shí)驗(yàn)所用的示蹤劑為飽和kcl溶液,每組加入量為167 ml,采用脈沖方式從注鋼口隨流輸入中
5、間包。實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)了5種上擋墻的位置,具體方案如表1所示。2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析2.1 上擋墻位置變化對(duì)平均停留時(shí)間的影響不同上擋墻位置變化對(duì)中間包流場(chǎng)平均停留時(shí)間的影響如圖2所示。由圖2可知,隨著擋墻與中間包入水口間距離的增大,平均停留時(shí)間先減少后增加,在w4處平均停留時(shí)間達(dá)到最大值,為336.0 s。當(dāng)上擋墻距注鋼口距離超過160 mm后,平均停留時(shí)間減少,在w5處達(dá)到最小值,為307.0 s。中間包內(nèi)鋼水的平均停留時(shí)間越長(zhǎng)越有利于均勻鋼水的溫度和成分,也有利于非金屬夾雜物的去除。另外,中間包內(nèi)流場(chǎng)的死區(qū)比例是由平均停留時(shí)間和理論停留時(shí)間所決定的。實(shí)驗(yàn)中的理論停留時(shí)間是確定值,死區(qū)比例則完全取決于
6、平均停留時(shí)間。另外,w0的平均停留時(shí)間大于w2和w5,達(dá)到326.0 s,但是依然小于w3和w4兩種結(jié)構(gòu)設(shè)置,說明無控流結(jié)構(gòu)的中間包內(nèi)流場(chǎng)狀態(tài)較平穩(wěn),但并不能完全滿足生產(chǎn)需要,應(yīng)該采取設(shè)置擋墻結(jié)構(gòu)的技術(shù)手段來達(dá)到縮小流場(chǎng)死區(qū)比例的目的,增加中間包的有效容積。2.2 上擋墻位置變化對(duì)中間包內(nèi)活塞流區(qū)和死區(qū)比例的影響中間包內(nèi)活塞流區(qū)和死區(qū)比例的計(jì)算結(jié)果如表2所示。由表2可知,w0的活塞流區(qū)所占比例最小,為4.06%,w4的活塞流區(qū)比例最大,達(dá)到5.15%,與w0相比增加了29.3%。另外,上擋墻位置在w4處,其死區(qū)比例最小,達(dá)到25.7%,相比w0減少了10.1%。另外,即使設(shè)置了上擋墻結(jié)構(gòu),但是
7、w1、w2、w4、w5的死區(qū)比例與w0相比并沒有減少。其原因在于:上擋墻位置如果靠近注鋼口,會(huì)對(duì)注流產(chǎn)生較強(qiáng)的阻礙作用,流體在擋墻和中間包內(nèi)壁間形成回流,減小擋墻后方流體的流速,易在出鋼口前方形成死區(qū);上擋墻位置如果遠(yuǎn)離注鋼口,則影響擋墻與中間包內(nèi)壁間的流場(chǎng)分布,注流在中間包底部易形成死區(qū)。因此,無擋墻的中間包流場(chǎng)并不合理,應(yīng)該選擇w4所設(shè)置的擋墻位置。2.3 上擋墻位置變化對(duì)rtd曲線的影響不同上擋墻位置變化對(duì)中間包流場(chǎng)rtd曲線的影響如圖3所示。由圖3可知,當(dāng)上擋墻距注鋼口為55 mm時(shí),rtd曲線存在雙峰,并且峰值較高、形狀尖銳,曲線后方“尾巴”較長(zhǎng)。經(jīng)分析可知,該流場(chǎng)內(nèi)流速分布不均勻,
8、流體微元在中間包內(nèi)平均停留時(shí)間較短,流場(chǎng)內(nèi)存在一定的內(nèi)循環(huán);同時(shí),包內(nèi)流場(chǎng)在注鋼口后方存在死區(qū),造成中間包內(nèi)活塞流的比例降低。上擋墻距注鋼口為85 mm、160 mm、205 mm時(shí),rtd曲線形狀相似,反映了中間包內(nèi)流場(chǎng)特征也相類似,即以全混流為主要特征,活塞流占一定的比例,依然存在少量的死區(qū),該結(jié)果與2.2計(jì)算結(jié)果相吻合。3 結(jié)論(1)無擋墻控流時(shí),中間包內(nèi)鋼液的平均停留時(shí)間、活塞流區(qū)比例較低,不利于鋼液成分和溫度的均勻化,也不利于夾雜物的上浮去除。(2)上擋墻距中間包注鋼口距離為160 mm時(shí),該中間包內(nèi)流場(chǎng)狀態(tài)得以優(yōu)化,其滯止時(shí)間為18.4 s,平均停留時(shí)間為336.0 s,活塞流比例
9、為5.15%,死區(qū)比例為25.7%。其流場(chǎng)特征以全混流為主,活塞流占一定的比例,存在少量的死區(qū)。參考文獻(xiàn)1 馮捷,崔衡,唐德池,等.板坯連鑄if鋼中間包控流裝置優(yōu)化水模型研究j.鑄造技術(shù),2010,31(2):179-182.2 李嬌,李京社,楊樹峰,等.兩流板坯連鑄中間包控流裝置的優(yōu)化j.鋼鐵釩鈦,2010,31(3):44-49.3 kumar a,mazumdar d,koria s c.modeling of fluid flow and residence time distribution in a four-strand tundish for enhancing inclusion removalj.isij international,2008,48(1):38.4 趙丹婷,劉愛強(qiáng),仇圣桃,等.不同流量下單流中間包水力學(xué)模擬試驗(yàn)j.鑄造技術(shù),2016,37(8):1693-1697.5 sahai y,emi t.melt flow characterization in continuous casting tundishesj.isij international,1996,36(6): 667.6 朱萬彤,王軍,沈明鋼.鞍鋼中薄板連鑄中間包水模型實(shí)驗(yàn)j.鞍鋼技術(shù),
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