RU2465528C1 - Печь-миксер - Google Patents

Печь-миксер Download PDF

Info

Publication number
RU2465528C1
RU2465528C1 RU2011132444/02A RU2011132444A RU2465528C1 RU 2465528 C1 RU2465528 C1 RU 2465528C1 RU 2011132444/02 A RU2011132444/02 A RU 2011132444/02A RU 2011132444 A RU2011132444 A RU 2011132444A RU 2465528 C1 RU2465528 C1 RU 2465528C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
bath
inductor
mixer
phase
Prior art date
Application number
RU2011132444/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Тимофеев (RU)
Виктор Николаевич Тимофеев
Александр Иванович Корчагин (RU)
Александр Иванович Корчагин
Евгений Александрович Павлов (RU)
Евгений Александрович Павлов
Сергей Александрович Бояков (RU)
Сергей Александрович Бояков
Николай Викторович Тимофеев (RU)
Николай Викторович Тимофеев
Геннадий Федотович Лыбзиков (RU)
Геннадий Федотович Лыбзиков
Original Assignee
Виктор Николаевич Тимофеев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Николаевич Тимофеев filed Critical Виктор Николаевич Тимофеев
Priority to RU2011132444/02A priority Critical patent/RU2465528C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465528C1 publication Critical patent/RU2465528C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Furnace Details (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к миксерам-печам с электромагнитными перемешивателями для расплавления и выдерживания расплава металла, в частности алюминия. Печь содержит, по меньшей мере, одну ванну с боковыми стенками и днищем для размещения в ней металла, и индуктор электромагнитного перемешивателя, содержащий магнитопровод и как минимум двухфазную обмотку, и установленный в районе ванны для приложения электромагнитного поля к находящемуся в ванне металлу. Обмотка индуктора состоит из катушек, активные проводники которых расположены относительно друг друга на расстоянии, равном Δx=lx/(N-1), где lх - длина наибольшей стороны прямоугольной ванны, в которой находится расплав металла, N - количество катушек, определяемое как округленное до ближайшего четного целого числа отношения 1x/h. Изобретение позволяет в зависимости от соединения катушек, расположенных вокруг магнитопровода, получить разную структуру конвективных потоков расплава и обеспечить эффективное перемешивание расплава металла с выравнивание его температуры и химического состава. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к печам-миксерам с электромагнитными неремешивателями для расплавления и выдерживания расплава металла, в частности алюминия.
В процессе плавления и/или приготовления металлических сплавов, в частности на основе алюминия, важную роль играет перемешивание расплавленного металла, находящегося в ванне печи-миксера, с целью выравнивания его химического состава и температуры во всем объеме ванны и тем самым повышения производительности печи-миксера и снижения энергопотребления на единицу продукции. Возможности использования механического перемешивания весьма ограничены высокими температурами расплавов и чрезвычайно высокой их химической активностью. Поэтому в последнее время все более широкое распространение получают электромагнитные перемешиватели. Индукторы (источники магнитного поля) электромагнитных неремешивателей устанавливают как у боковых стенок, так и под днищем ванны печи-миксера.
Перемешивание обеспечивает максимальный градиент температур и концентраций на границе жидкого металла с взаимодействующими с ним жидкими реагентами, атмосферой и вакуумом. Градиент создается благодаря подводу к этой границе все новых порций непрореагировавшего металла и уменьшению толщины ламинарного пограничного слоя, массоперенос в котором определяется коэффициентами диффузии и теплопроводностью, величины которых на несколько порядков меньше, чем соответствующие коэффициенты при конвективном тепломассопереносе. В процессе перемешивания важно также не допустить перегрева у поверхности расплава, чтобы избежать потери массы металла вследствие окисления.
Известны печи-миксеры, в которых индукторы электромагнитных перемешивателей установлены как под днищем, так и с боковой стороны ванны /1/. В известных установках перемешивание расплава осуществляется определенно направленной локальной струей, образованной в расплаве вблизи индуктора. Чтобы привести в движение весь расплав в ванне, эта струя должна обладать большой кинетической энергией. Для обеспечения этого условия индуктор перемешивателя потребляет из сети большую электрическую мощность. Несмотря на это в ванне остаются застойные зоны со слабым перемешиванием. Чтобы выровнять температуру и химический состав во всем объеме, приходится несколько раз реверсировать направление движения бегущего магнитного ноля индуктора и соответственно струи расплава. Это ведет к возрастанию времени работы электромагнитных перемешивателей и, следовательно, к увеличению количества потребляемой электрической энергии как электромагнитными перемешивателями, так и самим агрегатом.
Повысить технико-экономические показатели печей-миксеров можно, если организовать эффективное перемешивание расплава во всем объеме ванны, исключая застойные зоны, с минимально потребляемой энергией. Такое перемешивание возникает в жидкости, находящейся в прямоугольной ванне, подогреваемой снизу /2/. В жидкости между верхним и нижним слоями образуется разность температур ΔT. До определенной величины ΔT тепло, поступающее снизу, передается верхним слоям в основном путем теплопроводности. При достижении ΔT некоторого критического значения ΔTкрит происходит эффект самоорганизации конвективных потоков в четкую структуру из «вращающихся цилиндров», занимающих весь объем ванны. При этом резко увеличивается тепловой поток от нижнего слоя в ванну. Причина неустойчивости теплопередачи теплопроводностью заключается в увеличении «архимедовых сил», действующих на нижние слои, которые в результате нагрева имеют меньшую плотность и стремятся поменяться местами с более тяжелыми верхними слоями. При дальнейшем увеличении разности температур ΔT устойчивость конвективных потоков в виде чередующихся «вращающихся цилиндров» сменяется новой неустойчивостью и в дальнейшем приводит к новому стационарному движению и так далее. Идет развитие турбулентности в конвективных потоках жидкости с увеличением свойства перемешивания. Реализация такого принципа перемешивания требует подогревания ванны снизу, при этом для эффективного перемешивания требуются большие значения ΔT, не всегда достижимые в реальных условиях производства.
Наиболее близким к предлагаемому устройству по технической сущности является печная установка /3/, содержащая ванну печи для помещения в нее расплавленного и твердого металла, имеющая боковые стенки и днище; электромагнитный неремешиватель по крайне мере с двухфазной обмоткой, установленный у стенки ванны. Недостатком данной печной установки (далее печь-миксер) с электромагнитным неремешивателем является то, что в расплаве образуется только локальная струя вблизи места установки индуктора. Требуется длительное время работы неремешивателя для выравнивания химического состава и температуры расплава во всем объеме ванны, что ведет к увеличению времени работы печи-миксера и количества потребляемой энергии.
В основу настоящего изобретения положена задача создания печи-миксера с электромагнитным перемешивателем, в которой обеспечивается эффективное перемешивание расплава во всей ванне печи-миксера, что повлечет выравнивание температуры и химического состава расплава, а также повышение производительности установки и сокращение энергопотребления.
Поставленная задача решается тем, что в печи-миксере, содержащей, но меньшей мере, одну ванну с боковыми стенками и днищем и индуктор электромагнитного перемешивателя с магнитонроводом и, как минимум, двухфазной обмоткой, установленный в районе ванны для приложения электромагнитного поля находящемуся в ванне металлу, согласно изобретению, обмотка индуктора состоит из катушек, активные проводники которых расположены относительно друг друга на расстоянии
Δx=lx/(N-1),
где lx - длина наибольшей стороны ванны, м,
N - количество катушек, определяемое как округленное до ближайшего четного целого числа отношения lx/h,
h - глубина расплава металла, м.
В печи-миксере обмотку индуктора составляют две группы катушек, одна часть активных проводников каждой группы катушек расположена над металлом в ванне, а другая часть активных проводников расположена под ванной с металлом, при этом верхние проводники каждой группы катушек смещены относительно нижних проводников на величину Δx. В печи-микссре группа нечетных катушек, соединенных согласно и последовательно, образует одну из фаз, а другая группа четных катушек, соединенных согласно и последовательно, образует другую фазу обмотки индуктора. В печи-миксере магнитопровод индуктора может быть расположен над ванной и(или) под ванной. В печи-миксере индуктор электромагнитного перемешивателя с размещенными вокруг магнитопровода катушками может быть установлен под ванной, причем соединенные согласно и последовательно нечетные катушки образуют одну из фаз, а соединенные согласно и последовательно четные катушки образуют другую фазу обмотки, и, по крайней мере, в одной фазе имеется возможность изменения направления электрического тока. В печи-миксере индуктор перемешивателя с размещенными вокруг магнитопровода катушками может быть установлен под ванной, соединенные встречно и последовательно нечетные катушки образуют одну из фаз, а соединенные встречно и последовательно четные катушки образуют другую фазу обмотки, при этом, но крайней мере, в одной фазе имеется возможность изменения направления электрического тока. В печи-миксере в качестве магпитопровода может быть использовано днище ванны.
Под глубиной расплава h понимают максимальную глубину расплава, используемую в нормальном режиме. Наиболее часто для печей-миксеров максимальная глубина расплава лежит в пределах от 0,3 до 1,1 м.
На фиг.1, 2 и 3 схематично представлена печь-миксер (вертикальный разрез) с разными вариантами расположения и конструкцией индукторов электромагнитного перемешивателя. Печь-миксер содержит ванну 1, в которой находится расплав металла 2 глубиной h, и индуктор электромагнитного перемешивателя. Индуктор имеет обмотку, состоящую из группы нечетных 3 и четных 4 катушек с активными проводниками, и магнитопровод 5.
В одном из примеров реализации изобретения обмотка индуктора состоит из катушечных групп, одна часть активных проводников каждой группы катушек расположена над металлом в ванне, а другая часть активных проводников расположена под ванной с металлом, при этом верхние проводники каждой группы катушек смещены относительно нижних проводников на величину Δx.
С целью усиления магнитного поля вблизи активных проводников катушек над металлом в ванне и под ванной могут располагаться магнитопроводы из ферромагнитного материала.
Возможно, что нечетные катушки соединены последовательно и согласно, образуя одну фазу обмотки, а четные катушки соединены последовательно и согласно и образуют другую фазу обмотки индуктора.
Другие примеры реализации изобретения предусматривают установку индуктора, содержащего обмотку и магнитопровод, под ванну печи-миксера.
В одном примере изобретения нечетные катушки, соединенные согласно и последовательно, расположенные вокруг магнитопровода, образуют одну фазу, а четные катушки, соединенные согласно и последовательно, расположенные вокруг магнитопровода, образуют другую фазу обмотки, при этом, по крайней мере, в одной фазе имеется возможность изменить направление электрического тока. Такое соединение обмотки индуктора позволяет получить в расплаве конвективные потоки в виде «вращающихся цилиндров», осуществляющих быстрое выравнивание химического состава и температуры по глубине расплава. Структура конвективных потоков аналогична структуре, возникающей в жидкости, находящейся в прямоугольной ванне и подогреваемой снизу. Изменение направления тока в одной из фаз обмотки меняет направление вращения цилиндрических потоков расплава.
В другом примере изобретения нечетные катушки, соединенные встречно и последовательно, расположенные вокруг магнитопровода, образуют одну фазу, а четные катушки, соединенные встречно и последовательно, расположенные вокруг магнитопровода, образуют другую фазу обмотки, при этом, по крайней мере, в одной фазе имеется возможность изменить направление электрического тока.
Такая обмотка индуктора позволяет получить бегущее магнитное поле с полюсным делением 2Δх, приводящее расплав в линейное движение, быстро выравнивающее химический состав и температуру расплава в горизонтальной плоскости. Эта операция необходима при загрузке твердой лигатуры в определенное место ванны. Изменением направления тока в одной из фаз обмотки можно осуществить изменение направления движения расплава.
Во всех примерах реализации изобретения проводники катушек расположены относительно друг друга на расстоянии
Δx=lx/(N-1),
где lx - длина наибольшей стороны прямоугольной ванны, м,
N - количество катушек, определяемое как округленное до ближайшего четного целого числа отношения lx/h,
h - глубина расплава металла, м.
На фиг.1 представлен вертикальный разрез печи-миксера, в котором обмотка индуктора состоит из катушечных групп, одна часть активных проводников каждой нечетной 3 и четной 4 групп катушек расположена над металлом 2 в ванне 1, а другая часть активных проводников расположена под ванной с металлом, при этом верхние проводники каждой группы катушек смещены относительно нижних проводников на величину Δx. Соединенные последовательно нечетные катушки 3 образуют одну фазу обмотки, а соединенные последовательно четные катушки 4 образуют другую фазу обмотки индуктора.
На фиг.2 представлена печь-миксер (вертикальный разрез), в которой индуктор установлен под днищем ванны. Соединенные согласно и последовательно нечетные катушки 3 расположены вокруг магнитопровода 5 и образуют одну фазу, а соединенные согласно и последовательно четные катушки 4, расположенные вокруг магнитопровода 5, образуют другую фазу обмотки индуктора.
На фиг.3 представлен вертикальный разрез печи миксера, в которой также индуктор установлен под днищем ванны. Соединенные встречно и последовательно нечетные катушки 3, расположенные вокруг магнитонровода 5, образуют одну фазу, а соединенные встречно и последовательно четные катушки 4, расположенные вокруг магнитонровода 5, образуют другую фазу обмотки индуктора.
Заявляемая печь-миксер работает следующим образом.
При подключении фаз обмотки индуктора (фиг.1) к источнику переменного двухфазного напряжения со сдвигом фаз φ≈90° в фазах A и B появятся сдвинутые по фазе токи. Как известно из электротехники, сдвинутые в пространстве катушки 3 и 4, питаемые сдвинутыми по фазе токами, создают вращающееся магнитное поле. Вследствие этого во всех нечетных элементах расплава сечением Δx×h расплав будет вращаться, например, по часовой стрелке, а в четных элементах расплав будет вращаться против часовой стрелки. Такие конвективные потоки осуществляют эффективное перемешивание расплава. Скорость вращения цилиндрических валов зависит от величии тока и частоты. С ростом частоты уменьшается глубина проникновения электромагнитного поля в расплав. При определенной частоте активные проводники с током над металлом в ванне и активные проводники с током под ванной начинают работать раздельно. Поэтому в других примерах предложено получить эффективное перемешивание расплава путем установки индуктора электромагнитного перемешивателя только под днищем ванны (фиг.2, 3).
При подключении обмотки индуктора печи-миксера, представленного на фиг.2, к источнику переменного напряжения в каждом сечении расплава Δx×h образуются вращающиеся магнитные поля, создающие конвективные потоки в этих сечениях в виде вращающихся цилиндров во всем объеме ванны, аналогичные движению расплава в печи-миксере, представленному на фиг.1.
В печи-миксере (фиг.3) соединенные встречно и последовательно нечетные катушки 3, расположенные вокруг магнитопровода 5, образуют одну фазу, а соединенные встречно и последовательно четные катушки 4, расположенные вокруг магнитопровода 5, образуют другую фазу обмотки. При подключении обмотки к источнику переменного напряжения в фазах обмотки появятся сдвинутые по фазе электрические токи. Такая обмотка с током создает бегущее магнитное поле с полюсным шагом τ=2Δx /4/. Скорость движения магнитного поля равна 2τf, где f - частота электрического тока. В результате воздействия бегущего магнитного поля на расплав последний начинает движение в горизонтальной плоскости, как показано стрелкой на фиг.3. Такое движение осуществляет эффективный тепломассоперенос в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Изменяя величины тока и частоты питающего напряжения, а также схему соединения катушек обмотки индуктора, можно добиться наибольшей эффективности перемешивания.
Таким образом, для заявляемого изобретения можно указать ряд преимуществ перед известным решением, а именно:
- возможность осуществить эффективное перемешивание расплава во всем объеме ванны;
- возможность управлять структурой конвективных потоков расплава в зависимости от условий загрузки лигатуры в ванну;
- сокращение времени работы печи-миксера в процессе приготовления сплавов;
- уменьшение потребляемой энергии печью-миксером с электромагнитным перемешивателем.
Литература
1. Тимофеев B.Н., Христинич P.M., Бояков С.А., Темеров А.А. Опыт работы в области новых технологий и оборудования для цветной металлургии и литейного производства. Алюминиум. Русское издание. Международный журнал для алюминиевой индустрии, 2009, №1, с.16-20.
2. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам: пер. с англ. - М.: Мир, 1991. - 240 с., илл.
3. SE 96/00543 (24.04.1996), RU (11) 2157492, опубл. 10.10.2000.
4. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. Изд. 2-е перераб. и доп. Л., «Энергия», 1974, 840 с.с илл.

Claims (7)

1. Печь-миксер, содержащая, по меньшей мере, одну ванну с боковыми стенками и днищем для размещения в ней металла и индуктор электромагнитного перемешивателя, содержащий магнитопровод и как минимум двухфазную обмотку и установленный в районе ванны для приложения электромагнитного поля к находящемуся в ванне металлу, отличающаяся тем, что обмотка индуктора состоит из катушек, активные проводники которых расположены относительно друг друга на расстоянии, равном
Δх=lx/(N-1),
где lx - длина наибольшей стороны ванны, м;
N - количество катушек, определяемое как округленное до ближайшего четного целого числа отношение lx/h;
h - глубина расплава металла, м.
2. Печь-миксер по п.1, отличающаяся тем, что магнитопровод индуктора расположен над ванной и/или под ванной.
3. Печь-миксер по п.1, отличающаяся тем, что обмотку индуктора составляют две группы катушек - нечетных и четных, одна часть активных проводников каждой группы катушек расположена над металлом в ванне, а другая часть активных проводников расположена под ванной с металлом, при этом верхние проводники каждой группы катушек смещены относительно нижних проводников на величину Δх.
4. Печь-миксер по п.3, отличающаяся тем, что группа нечетных катушек, соединенных согласно и последовательно, образует одну из фаз, а другая группа четных катушек, соединенных согласно и последовательно, образует другую фазу обмотки индуктора.
5. Печь-миксер по п.1, отличающаяся тем, что индуктор электромагнитного перемешивателя с размещенными вокруг магнитопровода катушками установлен под ванной, причем соединенные согласно и последовательно нечетные катушки образуют одну из фаз, а соединенные согласно и последовательно четные катушки образуют другую фазу обмотки, и, по крайней мере, в одной фазе имеется возможность изменения направления электрического тока.
6. Печь-миксер по п.1, отличающаяся тем, что индуктор перемешивателя с размещенными вокруг магнитопровода катушками установлен под ванной, причем соединенные встречно и последовательно нечетные катушки образуют одну из фаз, а соединенные встречно и последовательно четные катушки образуют другую фазу обмотки, при этом, по крайней мере, в одной фазе имеется возможность изменения направления электрического тока.
7. Печь-миксер по п.5 или 6, отличающаяся тем, что в качестве магнитопровода использовано днище ванны.
RU2011132444/02A 2011-08-01 2011-08-01 Печь-миксер RU2465528C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132444/02A RU2465528C1 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Печь-миксер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132444/02A RU2465528C1 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Печь-миксер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2465528C1 true RU2465528C1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47147528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132444/02A RU2465528C1 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Печь-миксер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465528C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543022C1 (ru) * 2013-11-11 2015-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" Печь-миксер
RU2567970C1 (ru) * 2014-08-05 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук Устройство для перемешивания расплавленного алюминиевого сплава (варианты)
WO2016195540A1 (ru) * 2015-06-02 2016-12-08 Виктор Николаевич ТИМОФЕЕВ Печь-миксер
RU2712676C1 (ru) * 2019-09-09 2020-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс" Устройство для электромагнитного перемешивания расплавленных металлов
RU207347U1 (ru) * 2021-07-23 2021-10-25 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Устройство магнитогидродинамического перемешивания жидкого металла в цилиндрической ванне

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU532459A1 (ru) * 1975-07-29 1976-10-25 Московский автомеханический институт Устройство дл перемешивани жидкого металла с добавками
RU2157492C2 (ru) * 1995-04-25 2000-10-10 Абб Аб Печная установка
GB2389645A (en) * 2002-06-15 2003-12-17 Solios Thermal Ltd Apparatus for stirring molten metal comprising electromagnetic induction
RU2224966C1 (ru) * 2002-08-05 2004-02-27 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" Способ электромагнитного перемешивания электропроводного расплава и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU532459A1 (ru) * 1975-07-29 1976-10-25 Московский автомеханический институт Устройство дл перемешивани жидкого металла с добавками
RU2157492C2 (ru) * 1995-04-25 2000-10-10 Абб Аб Печная установка
GB2389645A (en) * 2002-06-15 2003-12-17 Solios Thermal Ltd Apparatus for stirring molten metal comprising electromagnetic induction
RU2224966C1 (ru) * 2002-08-05 2004-02-27 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" Способ электромагнитного перемешивания электропроводного расплава и устройство для его осуществления

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543022C1 (ru) * 2013-11-11 2015-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" Печь-миксер
RU2567970C1 (ru) * 2014-08-05 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук Устройство для перемешивания расплавленного алюминиевого сплава (варианты)
WO2016195540A1 (ru) * 2015-06-02 2016-12-08 Виктор Николаевич ТИМОФЕЕВ Печь-миксер
RU2610099C2 (ru) * 2015-06-02 2017-02-07 Виктор Николаевич Тимофеев Печь-миксер
RU2712676C1 (ru) * 2019-09-09 2020-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Резонанс" Устройство для электромагнитного перемешивания расплавленных металлов
RU207347U1 (ru) * 2021-07-23 2021-10-25 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Устройство магнитогидродинамического перемешивания жидкого металла в цилиндрической ванне

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2465528C1 (ru) Печь-миксер
RU2656193C2 (ru) Способ, устройство и система для перемешивания расплавленного металла
CN103182495A (zh) 一种多功能电磁搅拌器
Lupi et al. Induction heating
RU2543022C1 (ru) Печь-миксер
CN109338146B (zh) 一种带控制环的螺线管式电磁搅拌器
US20090107991A1 (en) Electric induction heating and melting of an electrically conductive material in a containement vessel
Shvydkiy et al. Numerical modeling of the travelling magnetic field stirrer for liquid lithium
SE443526B (sv) Anordning for omroring av smelt metall i en uppat oppen form
HU222124B1 (hu) Eljárás és berendezés metallurgiai üstben kezelt fémolvadék elektromágneses mezővel folytatott keverésére
CN110686510A (zh) 一种感应器结构及电磁搅拌熔炉
Pal et al. MULTIMAG—A MULTIpurpose MAGnetic system for physical modelling in magnetohydrodynamics
RU2610099C2 (ru) Печь-миксер
Ho et al. A novel crossed traveling wave induction heating system and finite element analysis of eddy current and temperature distributions
Dubodelov et al. Electromagnetic stirrer of liquid metal with alternate action of traveling and pulsating magnetic fields
SE504400C2 (sv) Ugnsanläggning för smältning av metall och/eller varmhållning av smält metall
Gelfgat Rotating magnetic fields as a means to control the hydrodynamics and heat/mass transfer in the processes of bulk single crystal growth
Bojarevičs et al. Experiments on the magnetic damping of an inductively stirred liquid metal flow
RU2683596C9 (ru) Индуктор линейной индукционной машины
Pavlovs et al. LES-study of heat transfer in the melt for metallurgical MHD devices with power supply by inductor and over electrodes
Spitans et al. Development, verification and application of numerical model for coupled free surface and liquid metal flow calculation in EM field
Baake et al. Research activities at the institute of electrotechnology in the field of metallurgical melting processes
WO2020071944A1 (ru) Способ перемешивания расплава металла и электромагнитный перемешиватель для его реализации (варианты)
Timofeev et al. Control of convective flows in liquid metal in fluenced by electromagnetic forces
RU2333439C2 (ru) Многофазная индукционная тигельная печь

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150802

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170421

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190802