Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTkadlečková, Markéta
dc.contributor.authorSviželová, Jana
dc.date.accessioned2020-07-21T06:11:32Z
dc.date.available2020-07-21T06:11:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141720
dc.description.abstractVyužití hliníkových slitin je v dnešní době v mnoha odvětvích průmyslu stále na vzestupu. Díky jeho výborným vlastnostem je hliník hojně využíván např. ve stavebnictví, automobilovém průmyslu apod. Rostoucí využití hliníku je doprovázeno také rostoucími nároky na chemickou a metalografickou čistotu tohoto kovu. Přítomnost nežádoucích fází v taveninách kovů může způsobit řadu změn u finálních odlitků, mezi které se řadí např. vznik porozity, zvýšení náchylnosti ke korozi apod. Tyto fáze jsou zastoupeny zejména škodlivými plyny a nekovovými vměstky. Přestože v posledních desetiletích došlo v oblasti metalurgie k výraznému pokroku, stále je velká pozornost věnována optimalizaci metalurgických procesů. Výjimkou není ani rafinační technologie hliníkových tavenin, která využívá rotačního ponorného zařízení pro dmýchání inertního plynu. Intenzita rafinace pomocí tohoto zařízení je silně závislá na provozních parametrech mezi které lze zařadit frekvence otáček rotoru, ponor rotoru, počet vlnolamů a geometrie rotoru. Tato disertační práce je zaměřena na numerické modelování technologie rafinace hliníkové taveniny v programu ANSYS Fluent s cílem popsat a zhodnotit charakter turbulentního proudění v reaktoru pro rafinaci hliníku, prostřednictvím programu ANSYS Fluent. V rámci práce byla vyvinuta metodika pro stanovení účinnosti odplynění hliníku při změně provozních parametrů. Numerické simulace dané technologie byly založeny na výpočtu proudění prostřednictvím turbulentního SST k-ω modelu a výpočtu chování volné hladiny pomocí dvoufázového VOF modelu. Výsledky turbulentního a dvoufázového modelu poskytly základní přehled o průběhu proudění a souvisejících dějů v objemu modelové kapaliny. Pozornost se také zaměřila na riziko opotřebení vyzdívky vlivem smykových napětí působících na stěnách pánve. Na výsledky proudění navázaly výpočty šíření koncentrace stopovací látky pomocí Species modelu, jejichž účelem bylo popsat intenzitu, rovnoměrnost a průběh promíchávání modelové kapaliny v pánvi při změně okrajových podmínek. Na základě předchozích výsledků byly poté vytipovány případy, u kterých se vypočítal úbytek koncentrace kyslíku z modelové kapaliny a vyhodnotila se účinnost. Vypočtené koncentrační křivky vykazovaly dobrou shodu s koncentračními křivkami naměřenými na fyzikálním modelu.cs
dc.description.abstractThe use of aluminium alloys in many industrial sectors is still increasing today. Due to its excellent properties, aluminium is widely used, for example, in construction, automotive industries etc. The increase in the use of aluminium is also accompanied by increasing demands for chemical and metallographic cleanliness of this metal. The presence of unwanted phases in the molten metal can cause changes in final castings properties, such as porosity, corrosion susceptibility etc. These phases are represented especially by harmful gases and non-metallic inclusions. Although significant progress has been made in the field of metallurgy in recent decades, great attention is still being paid to the optimization of metallurgical processes. The refining technology of aluminium melts, which uses a rotating submersible device for blowing inert gas, is not the exception. The refining intensity of this device is strongly dependent on the operating parameters, which include rotor speed, a distance of the rotor from the bottom of the ladle, number of breakwaters and rotor geometry. This thesis is focused on numerical modelling of aluminium melt refining technology in ANSYS Fluent program to describe and evaluate the character of turbulent flow in an aluminium refining reactor through the ANSYS Fluent program. In this work, a methodology for determining the degassing efficiency of aluminium when changing operating parameters was developed. Numerical simulations of the technology were based on the flow calculation through the turbulent SST k-ω model and the free surface behaviour calculation using a two-phase VOF model. The results of the turbulent and two-phase model provided a basic overview of the flow and associated processes in the volume of the model liquid. Attention was also focused on the risk of wear of the lining due to shear stresses acting on the ladle walls. The flow results were followed by calculations of the propagation of the tracer concentration using the Species model, the purpose of which was to describe the intensity, uniformity and pattern of mixing of the model liquid in the ladle when the boundary conditions changed. Based on the previous results, the cases where the oxygen concentration drop from the model liquid was calculated and the efficiency evaluated were identified. The calculated concentration curves showed good agreement with the concentration curves measured on the physical model.en
dc.format116 listů : ilustrace
dc.format.extent17634785 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectANSYS Fluentcs
dc.subjectCFD analýzacs
dc.subjectrafinace hliníkucs
dc.subjectodplyněnícs
dc.subjectkoncentrace kyslíkucs
dc.subjectaluminiumen
dc.subjectnumerical modellingen
dc.subjectANSYS Fluenten
dc.subjectCFD analysesen
dc.subjectaluminium refiningen
dc.subjectdegassingen
dc.subjectoxygen concentrationen
dc.titleVýzkum a vývoj rafinační technologie tavenin kovů s využitím numerického modelovánícs
dc.title.alternativeResearch and Defelopment of Molten Metal Refining Technology using Numerical Modellingen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature202000021
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových prací
dc.contributor.refereeLichý, Petr
dc.contributor.refereeČarnogurská, Mária
dc.contributor.refereeSaternus, Mariola
dc.date.accepted2020-07-07
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchMetalurgická technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisSVI0019_FMT_P2106_2109V036_2020
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam