"Numerische Simulation des Vakuum-Lichtbogen-Umschmelz-Prozesses für Alloy 718":
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
SCL Verlag GmbH
2022
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Schlagworte: | |
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Inhaltsverzeichnis
Formelzeichen und Abkürzungen nesorennsneoneenennonnornosnunensnnnenansonsnnntnnnnnnenrnnenn v
4 Einleitung cennernnensenensnsnasnnsennsnenernrennnesnnnnnnunsesnnenses nenne rennen ernennt nn 1
1 1 Das Triple-Meit-Verfahren
111 Der Vakuuminduktionsofen een ensen 2
112 Das Elektroschlackeumschmelzen een 2
11 3 Das Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen nennen 4
1 2 Stand der Forschung nn esc eee eerie eee cette renter 6
121 Steigerung der Wärmeleitfähigkeit im Spalt een 6
122 Modellierungsansätze neeenenenenneenneee teens 8
1 3 Ziele dieser Arbeit een seenenerennneneetemeenmesonen 9
Grundlagen und Methoden
2 1 Strömung eeeeeeeneenenneneseesenennsn nee nn te 11
2 2 Elektromagnetismus neneeeeenenneneese teen 13
2 3 Wärmeübertragung
231 Wärmeleitung eeneeeeeeneneneeeeeeeeeeer nenn 16
232 Konvektion eeeeneeneen nennen essen 17
233 Strahlung een 18
234 Wärmewiderstände neneneneeeeneentnensesertn 19
2 4 Thermische Dehnung
2 5 Makroskopische Gefügeerfassung nen een 22
2 6 Experimentelle Bestimmung des Poolprofils een 26
Untersuchungsbedingungen
3 1 Industrieanlage nern 29
32 Werkstoff 30
3 21 Chemische Zusammensetzung une 31
322 Thermophysikalische Stoffdaten neneneeeeeneene nn 32
323 Elektromagnetische Stoffdaten
3 24 Mechanische Eigenschaften een 35
Numerische Modellierung een ee 39
4 1 Simulationsgebiet
4 2 Energieeintrag in den Block een ee tees A
421 Tropfenenthalpie
422 Strahlung
423 Anodenspannungsabfall nennen 47
42 4 Joulesche Wärme
4 3 Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung een 49
4 4 Wärmeübertragung Block - Kokille nennen 50
441 Spaltmodell eeneneneereneeenn nennen 50
442 Thermischer Kontakt eeseeeeneeesenersentensennenen 52
443 Warmeleitfahigkeit von Helium | ee este eerie cite 52
444 Messungen des Emissionskoeffizienten een 54
445 Bodenkühlung eennnneenennensensensensennensnnnen sense 58
4 5 Wärmewiderstandsschicht
451 Kontaktbereich
452 Spaitbereich
453 Implementierung
4 6 Wärmeübergang zum Kühlwasser un nennen 61
4 7 Turbulenzmodellierung uesenersensnennensuensenssensnenenennnnennnernnannn 66
4 8 Erstarrungsmodellierung
481 Stramungsdampfung ccc er er cients crete cen senses 68
482 Erstarrungsenthalpie
483 Effekt des Erstarrungsmodelis
5 Ergebnisse sec sssccssnsssssscseeseesorssstsacenansausnessssseuseceaesssustnsssctessceneoecasenees 73
5 1 Validierung des VAR-Modells c:ccccccesccccsseccescssssvsseacascacscceeeasersraraness 73
511 Auswertung der Versuchscharge uneessnaneenenserannnnnnnnenennnnnnnn 73
512 Vergleich von rekonstruiertem und simuliertem Poolprofil 78
5 2 Einflussparameter der Seitenkühlung
521 Ausgangslage uscsesensssenessnssenassannnanannneonnnnnernnannnnenannnnnannnnnennenen 80
522 Wdarmetransportphdanomene im Spaltbereich | ccs cee 81
523 Gegeniberstellung der Wärmeströme der Seitenkühlung 82
524 Einfluss der Heliumparameter auf die Seitenkühlung - 83
525 Druckverlust im Spalt srnessnennesennnersennnnennsnnnenneeneenennonnen 85
5 3 Vergleich Seiten- und Bodenkühlung eeneeeenenennn 90
5 4 Schopflängenabschätzungen für weitere Blockformate 91
6 Zusammenfassung und Ausblick crmsersnesesoetanesnnnnnsnnperpnnnennnsonsonennorann 95
7 Conclusion
8 Literaturverzeichnis esrereneoonennnnnennonuensnennnnnensnnnnennnneenensnnonnunnensnnnananenann 103
|
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