Взаємодія мікрохолодильників з рідким металом для забезпечення об’ємної кристалізації

Автор(и)

  • Александр Александрович Мочалов Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, пр. Героїв Сталінграду 9, м. Миколаїв, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0002-6108-2164
  • Наталья Александровна Шаповал Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, пр. Героїв Сталінграду 9, м. Миколаїв, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0002-5452-8148

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.45044

Ключові слова:

мікрохолодильник, інокулятор, об’ємна кристалізація, безперервний злиток, кристалізатор, градієнт магнітного поля

Анотація

В статті представлено дослідження взаємодії інокуляторів з рідким металом для забезпечення об'ємної кристалізації. Розроблена математична модель руху мікрохолодильників в розплаві безперервного злитка у неоднорідному магнітному полі, яка дозволяє розрахувати швидкість та шлях, пройдений мікрохолодильниками за час їх існування, що дає можливість розрахувати протяжність зон в кристалізаторі, які впливають на швидкість витягування злитка.

Біографії авторів

Александр Александрович Мочалов, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, пр. Героїв Сталінграду 9, м. Миколаїв, 54025

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра фізики

Наталья Александровна Шаповал, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, пр. Героїв Сталінграду 9, м. Миколаїв, 54025

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фізики

Посилання

  1. Kozdoba, L. A. (1973). Metody resheniia zadach zatverdevaniia. Fizicheskaia i himicheskaia obrabotka materialov, 2, 41–52.
  2. Baptizmamskii, V. I. (1977). Razlivka stali. Kiev-Donetsk: Vishcha shkola, 197.
  3. Balandin, G. F. (1973). Formirovanie kristallicheskogo stroeniia otlivok. M.: Mashinostroenie, 285.
  4. Beliaev, H. M., Barabash, N. M. (1979). Matematicheskoe modelirovanie nelineinyh zadach teploprovodnosti s podvizhnymi granitsami raschetnoi oblasti. Matematicheskie metody teplomassoperenosa, 1, 30–43.
  5. Golen-Torn, V. O. (1937). Kristallizatsiia i stroenie slitka. Metallurg, 2, 11.
  6. Samoilovich, Yu. A. (1977). Formirovanie slitka. M.: Metallurgiia, I59.
  7. Talmon, Y., Davis, H. T., Scriven, L. E. (1983, September). Moving boundary problems in simple shapes solved by isotherm migration. AIChE Journal, Vol. 29, № 5, 795–800. doi:10.1002/aic.690290513
  8. Talmon, Y., Davis, H. T., Scriven, L. E. (1981, November). Progressive freezing of composites analyzed by isotherm migration methods. AIChE Journal, Vol. 27, № 6, 928–937. doi:10.1002/aic.690270608
  9. Talmon, Y., Davis, H. (1981, September). Analysis of Propagation of Freezing and Thawing Fronts. Journal of Food Science, Vol. 46, № 5, 1478–1488. doi:10.1111/j.1365-2621.1981.tb04202.x
  10. Mochalov, A. A., Gaisha, A. A., Shapoval, N. A. (2008). Matematicheskaia model' fizicheskih protsessov kristallizatsii slitkov i svarnyh shvov pri nalichii mikroholodil'nikov. Zbirnyk naukovykh prats NUK, 6 (423), 76–80.
  11. Mochalov, A. A., Shapoval, N. A. (2009). Matematicheskaia model' namorazhivaniia metalla na mikroholodil'nik. Matematychne modeliuvannia, 1 (20), 78–80.
  12. Shapoval, N. A. (2010). Issledovanie dvizheniia i raspredeleniia ferromagnitnyh chastits v rasplave pod deistviem neodnorodnogo magnitnogo polia. Materialy Vseukr. naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni problemy ta prykladni aspekty suchasnoi tekhnichnoi fizyky". Sevastopol: NUK im. adm. Makarova, Fizykeo-tekh. in-t metaliv i splaviv NANU, 21–22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-28

Як цитувати

Мочалов, А. А., & Шаповал, Н. А. (2015). Взаємодія мікрохолодильників з рідким металом для забезпечення об’ємної кристалізації. Technology Audit and Production Reserves, 3(2(23), 74–78. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.45044