Численное исследование влияния конструкции МГД-перемешивателей на процесс непрерывного литья круглых слитков алюминиевого сплава. I. Структура течения в теплом верхе кристаллизатора
Хрипченко С.Ю.1, Тонков Е.Ю.1
1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия

Email: tonkov.e@icmm.ru
Поступила в редакцию: 20 октября 2025 г.
В окончательной редакции: 25 декабря 2025 г.
Принята к печати: 15 января 2026 г.
Выставление онлайн: 29 апреля 2026 г.
Рассмотрено несколько вариантов конструкций МГД-перемешивателей, имеющих как трехфазные, так и двухфазные индукторы бегущего и вращающегося магнитных полей, а также перемешиватели, имеющие только один индуктор вращающегося поля, но создающий как тороидальное, так и полоидальное течение жидкого металла в процессе получения слитка. Путем численного моделирования были получены картины течений, создаваемые различными конструкциями МГД-перемешивателей. По предложенным авторами динамическим характеристикам течения жидкого металла в перемешиваемом объеме произведено сравнение эффективности работы этих конструкций. Ключевые слова: МГД-перемешиватель, трехфазный и двухфазный индуктор, численное моделирование, полоидальное и тороидальное течение, эффективность МГД-перемешивания, наклонные полюса.
- С.Г. Бочвар. Технология легких сплавов, 1, 12 (2011)
- V.G. Borisov. Light Alloy Technol., 2, 48 (2016)
- S. Denisov, V. Dolgikh, S. Khripchenko, I. Kolesnichenko, L. Nikulin. Magnetohydrodynamics, 50 (4), 407 (2014)
- X. Zhang, Y. Wang, D. Liu, Z. Ji, H. Xu, M. Hu, P. Cui. J. Crystal Growth, 543, 125704 (2020)
- С.Ю. Хрипченко. Инженерно-физический журнал, 95 (5), 1147 (2022)
- C.Ю. Хрипченко, В.М. Долгих. Вестник Пермского федерального исследовательского центра, 3, 7 (2022). DOI: 10/7242/2658-705X/2022/3/1
- J. Priede, Yu.M. Gelfgat. Magnetohydrodynamics, 32 (3), 272 (1996)
- Е.Л. Швыдкий, Б.А. Сокунов, А.С. Бычков, И.В. Соколов. Вопросы электротехнологии, 1, 20 (2018)
- Д.А. Мусаева, В.К. Ильин, В. Гежа, Э. Бааке. Физико-математические науки, 3 (248), 39 (2016). DOI: 10.5862/JPM.248.5
- Д.А. Мусаева, В.К. Ильин. Способ получения непрерывнолитого слитка из сталей и сплавов с пониженной технологической пластичностью C1 (Пат. на изобретение 2656904, Патентное ведомство, Россия, 2018)
- М.Ю. Кучинский, М.В. Первухин, Э.Р. Винтер, С.П. Тимофеев. Вопросы электротехнологии, 4, 13 (2021)
- С.Ю. Хрипченко, Е.Ю. Тонков. ЖТФ, 95 (8), 1489 (2025)
- А.Э. Морев, А.И. Алиферов, В.А. Кузнецов. Электротехника, 6, 8 (2021)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Электродинамика сплошных сред (Наука, Гл. ред. Физматлит, М., 1982), 2-е изд., испр
- H. Branover, E. Golbraikh, A. Kapusta, B. Mikhailovich, I. Dardik, R. Thompson, S. Lesin, M. Khavkin. Magnetohydrodynamics, 42 (2-3), 291 (2006)
- E. Golbraikh, A. Kapusta, B. Tilman. Magnetohydrodynamics, 46 (1), 79 (2010)
- С.Ю. Хрипченко, Р.И. Халилов, В.Г. Борисов. Устройство для перемешивания электропроводных жидких сред (Пат. N 2827190 Заявка N 2024120434 Приоритет изобретения 19 июля 2024 г. Опубликовано: 23.09.2024 Бюл. N 27)
- С.Ю. Хрипченко, В.Г. Борисов. Устройство для перемешивания электропроводных жидких сред (Пат. N 2830293 Заявка N 2024118853 Приоритет 0438зобретения 04 июля 2024 г. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 18 ноября 2024 г.)
- С.Ю. Хрипченко, В.Г. Борисов, Е.Ю. Тонков. Устройство для перемешивания электропроводных жидких сред (Пат. РФ N2843372, в Госреестре изобретений с 14.07.2025)
- S.Yu. Khripchenko. J. Engineer. Phys. Thermophys., 95 (5), 1126 (2022). DOI: 10.1007/s10891-022-02577-w
- COMSOL MultiphysicsoledR Version 6.2: User's Guide. Stockholm: COMSOL AB, 2023
- S.Yu. Khripchenko, E.Yu. Tonkov. Bull. Russ. Academy Sci.: Phys., 89 (1), (2025, in press). DOI: 10.1134/S1062873825713820
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.