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摘要:
根据140t钢包的水模(分别为D=O.30m和D=0.60)模拟试验确定了覆有渣层条件下95%的体积流混合时间,采用双透气砖模式(位于1/2半径处,方向在直径相对处),混合方式为两相流体。为了研究气体流速、液体深度、.E面液体相厚度以及后者物理性能对混合时间的影响,完成了试验测试。与之相反,密度和粘度对混合的影响相当少。通过量纲分析和试验数据的回归描述了在覆有炉渣的双透气砖钢包中,95%体积的混合时间,根据有关无量纲组,即(τmax,95%Q/R^3)=196(Q^2/gR%5)^-0.33(L/R)^-1.0(△L/R)^0.3(△ρ/ρL)^0.044(Vs^2/gR^3)^0.016,此处,Q为气体流速,L为液体深度,尺为容器半径,△£为覆盖液体厚度。P为液体密度,”。上面相或炉渣相的动力学站粘度。发现了适用于覆有渣层、双透气砖钢包的混合关系式以及对应的无渣层覆盖体系具有明显相似性。这说明将一个附加因子(≈6(△L/L)^0.3)vs^0.033(△ρ/ρL)^-0.044,添加到无渣、气体搅拌的钢包混合关系式中,可推导出带有炉渣覆盖相同体系的钢包混合关系式。通过轴对称气体搅拌钢包体系验证了假设,应用了报道此体系的相关试验测量、混合关系式等。实际上通过将上述的附加固子加入到已有的相同无渣体系关系式中,这些建议能合理预测带有炉渣覆盖的轴对称钢包体系95%体积的混合时间。
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内容分析
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文献信息
篇名 带有氩气搅拌的钢包混合模型
来源期刊 现代冶金(内蒙古) 学科 工学
关键词 混合时间 试验测量 炉渣覆盖气体搅拌钢包 关系式
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 24-30
页数 7页 分类号 TF769.2
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研究主题发展历程
节点文献
混合时间
试验测量
炉渣覆盖气体搅拌钢包
关系式
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代冶金(内蒙古)
季刊
内蒙古包头市包钢工业园区技术中心大楼B座
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