СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЧЕРЕЗ МЕДНУЮ СТЕНКУ КРИСТАЛЛИЗАТОРА МНЛЗ
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-5-32-41Ключевые слова:
кристаллизатор, машина непрерывного литья заготовок, тепловой поток, медные стенки, коэффициент теплопередачи, коэффициент теплоотдачи, математическая модельАннотация
Кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) является важнейшим узлом устройства, так как в нем происходит формирование твердой оболочки слитка. Стенки кристаллизатора выполнены из медьсодержащего материала, который обладает высокой теплопроводностью, что и позволяет отводить до 25% теплоты кристаллизации металла к охлаждающей воде. Исследование и определение надежных методов расчета теплообменных процессов в слябовом кристаллизаторе остается актуальной проблемой. При анализе тепловой работы кристаллизатора большую роль играет знание коэффициента теплопередачи от его рабочей поверхности к охлаждающей воде. Он позволяет подбирать рациональные режимы водяного охлаждения при различных технологических параметрах разливки металла, а также не допустить перегрева рабочей поверхности медьсодержащей стенки выше температуры разупрочнения. Целью работы является сравнительный анализ существующих аналитических и численных методов расчета коэффициента теплопередачи через медную стенку кристаллизатора МНЛЗ с щелевыми каналами к охлаждающей воде. Рассмотрено три основных алгоритма аналитического расчета коэффициента теплопередачи через медную стенку кристаллизатора МНЛЗ. Построена математическая модель расчета теплового состояния стенки кристаллизатора с щелевыми каналами и разработана компьютерная программа для определения коэффициента теплопередачи через медную стенку. Проведенный сравнительный анализ для всех рассмотренных методов расчета коэффициента теплопередачи для узкой и широкой медных стенокслябового кристаллизатора показал, что в широком практическом диапазоне скоростей воды в каналах 4–9 м/c коэффициент теплопередачи в разных методах расчета отличается в среднем не более чем на 12–13%. Установлено, что толщина износостойкого Cо–Ni-покрытия медных стенок кристаллизатора 0,67–2 мм дополнительно увеличивает термическое сопротивление, а значит, уменьшает коэффициент теплопередачи на 7–23%.
Библиографические ссылки
Столяров А. М., Великий А. Б., Юречко Д. В. Повышение эффективности разливки стали на высокопроизво-дительных сортовых МНЛЗ: монография. — Магнитогорск: МГТУ им. Г. И. Носова, 2009. — 126 с.
Вдовин К. Н., Точилкин В. В., Ячиков И. М. Непрерывная разливка сталей: монография. — СПб.: Лань, 2023. —732 с.
Паршин В. М., Буланов Л. В. Непрерывная разливка стали. — Липецк: ОАО «НЛМК», 2011. — 221 с.
Акименко А. Д., Китаев Е. М., Скворцов А. А. Тепловой расчет машин непрерывного литья стальных заго-товок: учебное пособие.—Горький: ГПИ, 1979. — 85 с.
Китаев Е. М. Исследование теплопередачи и затвердевания при непрерывной разливке стальных слитков круглого сечения: дис. … к-та тех. наук. — Горький, 1970. — 189 с.
Кузьминов А. Л. Теория и технология контроля процессов формирования слитка и состояния оборудования при непрерывной разливке стали: дис. …д-ра тех. наук. — Череповец, 1999. — 297 с.
Калягин Ю. А. Тепловые процессы при непрерывной разливке стали в оборудовании машин непрерывного литья заготовок: автореф. дис. … д-ра тех. наук. — Череповец, 2005. — 32 с.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2024687070. Расчет теплового состояния стенки кристаллизатора с каналами различного сечения/И. М. Ячиков, Т. И. Шафиков, А. Д. Дрозин // 14.11.2024. Заявл.30.10.2024.
Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. — М.: Энергия, 1975. —486 с.
Лукин С.В.,Шестаков Г. Н., Мухин В. В. Расчет температурного поля в слое защитного шлака // Известия вузов. Черная металлургия. 2007. №1. С. 64.
Сорокин С.В., Лукин С. В., Шестаков Г. Н. Расчет теплообмена в слябовой заготовке при непрерывной раз-ливке стали // Известия вузов. Черная металлургия. 2007. № 11.С. 66, 67.
Лукин С.В., Мухин В. В., Осипов Е. Б.и др. Исследование теплообмена слитка с кристаллизатором сорто-вой машины непрерывного литья заготовок // Известия вузов. Черная металлургия. 2008. № 5. С. 31–35.
Ячиков И.М., Кадошников В.И., Бахметьев В.В. Расчет теплопередачи в стенке кристаллизатора МНЛЗ с цилиндрическими и щелевыми каналами // Математика. Приложение математики в экономических, техни-ческих и педагогических исследованиях. —Магнитогорск: МГТУ, 2004. С. 149–155.
Шестаков Н.И., Калягин Ю. А., Манько О. В., Лукин С. В. Теплообмен в рабочей стенке щелевого кристал-лизатора машинынепрерывного литья заготовок // Проблемы машиностроения и надежностима-шин.2004.№3.С. 78–81.
Ермолюк Т. Д., Лях А.П., Целиков А.А. Повышение эксплуатационной стойкости кристаллизатора МНЛЗ // Сталь. 1985. №6. С. 33–36.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.