Аннотация
В статье представлена математическая модель гидродинамики и теплопереноса расплава стали. Главным усовершенствованием модели является учет сжимаемости рассматриваемой газожидкостной среды. Приведена визуализация результатов, полученных в программах, реализованных по этой модели, на языке С++.
Ключевые слова
Газожидкостная среда, гидродинамика, теплоперенос, математическое моделирование, дуговой нагрев.
1. Самохвалов С.Є. Теплофізичні процеси в багатофазних середовищах: теоретичні основи комп’ютерного моделювання. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 1994. 174 с.
2. Математичне моделювання спряжених процесів гідродинаміки та теплопереносу у ковші при різних режимах продування / Д.Ю. Кабаков // Вісник СевНТУ. Серія Механіка, енергетика, екологія. №133. Севастополь, 2012. С. 118-121.
3. Спряжені процеси гідродинаміки та теплопереносу у ковші під час наповнення / Д.Ю. Кабаков, С.Є. Самохвалов // Системні технології. №2 (79). Дніпропетровськ, 2012. С. 146-151.
4. Математична модель спряжених процесів гідродинаміки та теплообміну у сталерозливному ковші з посиленою бійною частиною / Д.Ю. Кабаков, В.П. Піптюк, І.М. Логозинський, О.Г. Чичерін // Вісник ХНТУ. №2 (45). Херсон, 2012. С. 160-165.
5. Основные данные для численных исследований гидродинамики ванны на установках ковш-печь переменного тока разной мощности / Пиптюк В.П., Поляков В.Ф., Логозинский И.Н. и др. // Сб. науч. тр. ИЧМ НАНУ «Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии». 2007. Вып. 14. С. 145-153.
6. Агапитов Е.Б. Энергосбережение при струйно-плазменной ковшовой обработке расплава стали // Вестник Магнитогорского государ-ственного технического университета им. Г.И. Носова, 2011. №4. С. 92-95.