Stanovení okrajových podmínek rovnice vedení tepla v sekundární oblasti chlazení ZPO

dc.contributor.advisorPříhoda, Miroslavcs
dc.contributor.authorVaculík, Miroslavcs
dc.contributor.refereeŠonovský, Pavelcs
dc.contributor.refereePivovarči, Milancs
dc.contributor.refereeČarnogurská, Máriacs
dc.date.accepted2012-12-04cs
dc.date.accessioned2013-01-15T13:16:21Z
dc.date.available2013-01-15T13:16:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.descriptionImport 15/01/2013cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá stanovením okrajových podmínek rovnice vedení tepla platných pro sekundární oblast chlazení předlitků na zařízení pro plynulé odlévání oceli. Pozornost je zaměřena zejména na popis sekundární oblasti chlazení, fyzikálního modelování jednotlivých parametrů ovlivňujících odvod tepla z předlitku v sekundární oblasti chlazení, stanovení korelačních závislostí mezi jednotlivými fyzikálními veličinami měřenými na fyzikálních modelech. Pro určení daných fyzikálních veličin byly provedeny série testovacích měření na soustavě fyzikálních modelů katedry tepelné techniky, fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava. Experimentálnímu testování byly podrobeny vodní trysky v reálných konfiguracích, v jakých se vyskytují na licím stroji. Na studeném fyzikálním modelu je určována velikost lineární intenzity ostřiku, která udává rozložení chladicí vody po šířce tuhnoucího předlitku. Na modelu je také možno stanovit velikost plošné intenzity ostřiku, která definuje množství chladicí vody jak po šířce předlitku, tak ve směru lití. Teplý fyzikální model umožňuje stanovit velikost součinitele přestupu tepla v závislosti na aktuální pozici trysky vůči chlazené ploše. Znalost rozložení součinitele přestupu tepla je důležitá pro určení celkového odvodu tepla v sekundární oblasti chlazení. Odvod tepla je v této části chlazení převážně realizován částečným odpařením chladicí vody, která dopadá na povrch předlitku. Z naměřených a vypočtených hodnot fyzikálních veličin jsou provedeny korelační závislosti, které mohou být využity pro rychlejší a energeticky méně náročné stanovení součinitele přestupu tepla ze znalosti lineární intenzity ostřiku a ze znalosti referenční hodnoty součinitele α, která je měřena ve středu ostřikového obrazce dané trysky. Je možno provést tedy částečné nahrazení měření na teplém modelu za měření na modelu studeném.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the determination of boundary conditions of the heat equation applicable in the secondary cooling zone on the steel billet in the continuous casting machine. The description of the secondary cooling zone, physical modelling of various parameters which influence heat removal from the billet in the secondary cooling, and determination of the correlation dependence between physical quantities measured using physical models are addressed. Series of test measurements for the determination of the physical quantities using a set of the physical models from Department of Thermal Engineering, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering VŠB-Technical University of Ostrava were performed. Water nozzles in real configurations in which they occur in the casting machine were subjected to the experimental testing. The linear spraying intensity, which gives the distribution of cooling water across the width of the solidifying billet is determined by using the cold physical model. The model also allows for determination of the size of the areal spraying intensity, which defines the quantity of cooling water to the width of blanks and in the direction of casting. The hot physical model allows for determination of the heat transfer coefficient, depending on the current position of the nozzle on the cooled surface. The knowledge of the distribution of the heat transfer coefficient is important for determination of the total heat removal in the secondary cooling zone. The heat removal in this part of cooling is mainly realized by partial evaporation of the cooling water, which reaches the surface of the billet. Based on the experimental and calculated physical parameters correlation dependencies are obtained, which can be used for faster and less energy consuming determination of the heat transfer coefficient from the knowledge of the linear spraying intensity and the knowledge of the reference value of the HTC, which is measured at the center of the nozzle spray pattern. Thus, it is possible to perform a partial replacement of testing using the expensive hot physical model by testing on the faster and less energy consuming cold physical model.en
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department635 - Katedra tepelné technikycs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.format97, [10] l. : il.cs
dc.format.extent8301359 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.signature201300016cs
dc.identifier.thesisVAC121_FMMI_P2106_2109V037_2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95858
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.subjectplynulé odlévání ocelics
dc.subjectsekundární oblast chlazenícs
dc.subjectchlazení horkých povrchůcs
dc.subjectfyzikální modelovánícs
dc.subjectintenzita ostřikucs
dc.subjectsoučinitel přestupu teplacs
dc.subjectcontinuous casting of steelen
dc.subjectsecondary cooling zoneen
dc.subjectcooling of hot surfacesen
dc.subjectphysical modellingen
dc.subjectspray intensityen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.thesis.degree-branchTepelná technika a paliva v průmyslucs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.titleStanovení okrajových podmínek rovnice vedení tepla v sekundární oblasti chlazení ZPOcs
dc.typeDisertační prácecs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 out of 2 results
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VAC121_FMMI_P2106_2109V037_2012.pdf
Size:
7.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
VAC121_FMMI_P2106_2109V037_2012_autoreferat.pdf
Size:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format