金属建材电磁连铸技术复习资料.doc
《金属建材电磁连铸技术复习资料.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属建材电磁连铸技术复习资料.doc(13页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1.1 电磁冶金工艺发展概况19世纪初,英国人法拉第通过分析海水运动和地球磁场的关系来研究磁流体动力学(MHD);磁流体动力学(MHD)现象是指在导电的液体里,速度场和磁场相互联系又相互影响的现象;把磁流体动力学应用于冶金工业,称为电磁冶金,也叫材料电磁工艺(EPM);导体在磁场中运动产生感应电流,感应电流也产生磁场(发电机的原理);通电的导体在磁场中产生电磁力(电动机的原理);电磁力使液体导体运动,并伴随三种现象:电磁热、电磁搅拌、电磁压力,这三种现象在材料冶炼、成形、凝固等工艺中广泛应用;电磁冶金技术的研究是从电磁场控制金属的凝固过程开始的;电磁场控制凝固过程是金属凝固原理与电磁理论相结合
2、的产物,以凝固理论为基础,借助电磁场来控制液态金属的热量、质量、动量的传输,获得预期的凝固组织和优质材料;电磁控制凝固的动力是金属连铸技术;电磁搅拌可以改善金属连铸坯的质量;1952年,第一台电磁搅拌装置在连铸机上实验;随着汽车工业对优质板材的急需,产生了电磁制动技术,可提高连铸板坯的质量;我国电磁冶金技术开始于20世纪60年代,最早是哈工大等院校和研究院所;70年代后,我国引进了一批特殊钢连铸机和板坯连铸机;我国现已研究成功各种电磁搅拌器;1.2 国内外电磁冶金研究进展法国、日本等发达国家正不断加快对电磁冶金工艺的研究与开发:1、结晶过程控制 主要是向结晶器施加低频脉冲电磁力、超高频连续作用
3、电磁力、高频振荡电磁力2、电磁结晶器设计 电磁结晶器必须允许磁通量通过,现在多用分瓣结构的电磁结晶器,存在不足3、电磁制动技术 利用磁场对结晶器内的高速钢水进行制动。人们正积极研究磁场对非金属、有机体的影响,人们还把生存环境的净化也寄望于电磁工艺。1.3 电磁冶金工艺发展前景电磁冶金工艺将在钢铁和其它金属材料领域得到广泛应用;电磁冶金工艺将在常规连铸机和板坯连铸机上广泛应用;电磁搅拌技术非常看好,有望用于提高铸件的洁净度和致密度、提高连铸的生产率、提高焊接性能等;在非金属领域也将取得大的发展。目标:使学生了解电磁学方面的基本知识电磁学基本理论电荷有两种,同种电荷相斥,异种电荷相吸;电子带负电荷
4、,质子带正电荷,中子不带电;电荷的量子性:自然界中,电荷总是以一个基本单元的整数倍出现;电荷的基本单元是一个电子所带电量的绝对值, e1.60210(-19)C电荷守恒定律:电荷不会凭空产生,也不会凭空消灭,只会转移;电荷的相对论不变性:一个电荷的电量与它的运动状态无关;库仑定律:在惯性系中,真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷的电量成正比,与距离的平方成反比,力的方向沿两个电荷之间的连线;电力的叠加原理:两个点电荷之间的作用力并不因为第三个点电荷的存在而有所改变(在极小距离或极大力时,叠加原理会失效);两个质点之间的万有引力定律是一种超距作用(即超越距离,直接给予);而两个电荷之间
5、的作用力是通过它们释放出的电场给予的;电磁场具有能量、质量、动量;电场中某点的电场强度E,EF/q0,F为检验电荷受的力,q0为检验电荷的电量;电通量:通过电场中某个面的电场线条数就称为通过这个面的电通量;电场强度E F/q0 /S , S 为垂直于电场线的面;电磁学基本理论高斯定律1.一个封闭曲面上某点的电场强度是由曲面内外所有电荷共同产生的合场强2.通过此封闭曲面的总电通量只取决于它所包围的内部电荷 qint /0 库仑定律能在电荷分布已知时求出场强分布;高斯定律能在场强分布已知时求出任意区域内的电荷。电磁学基本理论电场强度与电势都是描述电场中各点性质的物理量,电势等于电场强度的线积分,场
6、强等于电势的导数;场强沿着电场线方向,而电势沿电场线方向下降;电场强度与电势都是描述电场中各点性质的物理量,电势等于电场强度的线积分,场强等于电势的导数;场强沿着电场线方向,而电势沿电场线方向下降;过电场中任意一点,沿不同方向其电势随距离的变化率一般是不等的,沿某一方向其电势随距离变化率最大,此最大变化率称为该点的电势梯度,此方向为梯度方向;电场中任意点处的场强等于电势梯度的负值,E=-grad 。磁力是运动电荷之间相互作用的表现;一个运动电荷在它周围除了产生电场,还产生磁场;两个运动电荷通过磁场来相互作用;产生磁场的运动电荷或电流可称为磁场源;磁通量是通过某个面的磁力线的条数;磁场强度是单位
7、面积上的磁通量。场的概念: 在某一空间区域内的每一点,都对应着某个物理量 的一个确定的值 场的特性: 占有一定空间在该空间域内, 除有限个点和表面外,处处连续目标:使学生了解矢量分析方面的知识标量场: 在一定空间的分布状态时,数学上只需用标量函数确定的场,如温度场T(x, y, z)、电位场(x, y, z)等。矢量场: 需要用一个矢量来描述场的状态,如电场、磁场、流速场等等。 方向导数和梯度问题的提出一块长方形的金属板,四个顶点的坐标是,(1,1),(5,1),(1,3),(5,3)在坐标原点处有一个火焰,它使金属板受热假定板上任意一点处的温度与该点,到原点的距离成反比在(3,2)处有一个蚂
8、蚁,问这只蚂蚁应沿什么方向爬行才能最快到达较凉快的地点?问题的实质:应沿由热变冷变化最骤烈的方向(即梯度方向)爬行。引出:由求等值面的最大变化率引出标量的梯度概念。 标量场的梯度是一个矢量,是空间坐标点的函数。1. 是一个矢量2. f的模就是f在给定点的最大方向导数3. 方向就是该具有最大方向导数的方向, 亦即f的变化率最大的方向。4. 矢量:大写黑体斜体字母 A5. 大写斜体字母加表示矢量的符号6. 标量:小写斜体字母 u7. 单位矢量:小写上加倒勾梯度的大小为该点标量函数 的最大变化率,即最大方向导数。梯度的方向为该点最大方向导数的方向。定义:标量场u在某点的梯度是一个矢量,其方向为u增加
9、最大的方向,即等值面法线方向;其大小等于u在该方向上的增加率,即最大增加率。 亥姆霍兹定理: 在有限区域内,矢量场由它的散度、旋度及边界条件惟一地确定。无旋场: 旋度为零的矢量场叫做无旋场。 标量场的梯度场是无旋场,如静电场。无散场: 散度为零的矢量场叫做无散场。矢量场的旋度场是无散场,如恒定磁场。矢量分析矢量表示,矢量模,矢量加减,矢量乘,三乘积矢量场的空间变化规律通常用散度和旋度描述定义:当闭合面 S 向某点无限收缩时,矢量 A 通过该闭合面S 的通量与该闭合面包围的体积之比的极限称为矢量场 A 在该点的散度,以 div A 表示,即散度的物理意义1) 矢量场的散度代表矢量场的通量源的分布
10、特性;2) 矢量场的散度是一个标量;3) 矢量场的散度是空间坐标的函数;散度定理:既然矢量的散度代表的是其通量的体密度, 因此直观地可知, 矢量场散度的体积分等于该矢量穿过包围该体积的封闭面的总通量。环量矢量A沿某封闭曲线的线积分, 定义为A沿该曲线的环量旋度矢量A的旋度是一个矢量, 其大小是矢量A在给定点处的最大环量面密度, 其方向就是当面元的取向使环量面密度最大时, 该面元矢量的方向 。 若某区域中各点curl A=0, 称A为无旋场或保守场。 1 .1 .2 标量积和矢量积矢量的相乘有两种定义: 标量积(点乘)和矢量积(叉乘)。标量积 Dot production 定义:标量积AB是一标
11、量, 其大小等于两个矢量模值相乘, 再乘以它们夹角AB(取小角, 即AB)的余弦: 矢量积 Cross production 定义:矢量积AB是一个矢量, 其大小等于两个矢量的模值相乘, 再乘以它们夹角AB()的正弦, 其方向与A , B成右手螺旋关系, 为A , B所在平面的右手法向 1 .1 .3 三重积 在电场中,电位移矢量在某一曲面上的面积分就是矢量通过该曲面的电通量;在磁场中,磁感应强度在某一曲面上的面积分就是矢量通过该曲面的磁通量麦克斯韦方程组麦克斯韦方程组揭示了电场与磁场、磁场与电流和电荷之间的关系作用类似于经典力学中的牛顿定律麦克斯韦是电磁场的基本方程在研究电磁场时,主要关注四
12、个矢量: 电场强度E 电通量密度D 磁场强度H 磁通量密度B 第一方程表明:不仅传导电流产生磁场,而且随时间变化的电场也产生磁场第二方程表明:随时间变化的磁场产生电场第三方程表明:磁场无通量源,即不存在磁荷第四方程表明:电场有通量源,电荷是产生电场的源电流连续性方程取一闭合曲面S,S 所包围的体积为 , 从闭合面内流出的总的电流等于单位时间流出的电荷量。由电荷守恒定律,它应等于体积 内电荷的减少率,即静态场静态场是电磁场的特殊情况,是场量不随时间变化的场在静态情况下,电场和磁场可以独立存在静电场仅由电荷产生恒定磁场是由恒定电流产生的时变电磁场时变电磁场即随时间变化的电磁场此时,电场和磁场互相影
13、响在无源区域内,时变的电场产生磁场,时变的磁场产生电场正弦电磁场正弦电磁场又称时谐场,是指电场和磁场的每一个分量都随着时间作正弦变化正弦电磁场在工程实际中有广泛应用电磁场的边界条件1为什么需要边界条件:1)描述媒质分界面两侧电磁场的变化情况,由于媒质和场量不连续,微分不存在,所以微分方程不能用。2)从数学上讲,用麦克斯韦微分方程求解电磁场时必须有边界条件才能有确定解。用积分方程求解不需要边界条件,事实上积分方程就包含了边界条件。我们正是用积分方程导出边界条件的。2 边界条件1)H的边界条件 H的切向分量在分界面上不连续,与分界面上的自由电流面密度有关2)E的边界条件 E的切向分量在分界面上是连
14、续的3)B的边界条件 B的法向分量在分界面上连续4)D的边界条件 D的法向分量在分界面上不连续电磁场的物质属性电磁场不是物质,但是有物质属性电磁场可以有力的作用,如静电力、磁铁对铁磁物质的吸力、电流周围产生的磁力等电磁场具有能量教学目标:使学生了解极化磁化和部分流体力学知识各电磁场定律的物理意义法拉第电磁感应定律:时变的磁场可以产生漩涡电场安培环路定律:电流和时变的电场可以产生漩涡磁场电场高斯定律:电荷是电通密度矢量的源磁场高斯定律:不存在磁通密度矢量的源磁荷电荷守恒定律:电荷只能以电流形式转移,不能产生或消失电场中的物质物质是带电粒子的集合带电粒子在电磁场中运动状态发生变化,此时物质受到极化
15、或磁化带电粒子的状态变化使电磁场源发生变化,从而影响外加电磁场电磁场中的物质可以等效为一定的电荷电流分布物质的极化极化:指事物在一定条件下发生两极分化,使其性质相对于原来状态有所偏离的现象 中性的原子受外加电场作用,正电荷发生位移(相对于负电荷),使中性原子对外界呈现电性效果,即称受到极化极化的种类:电子极化、取向极化、离子极化物质在外加电场下会被极化;同时,物质的极化又会使外加电场发生变化物质的磁化磁化:是指原来不具有磁性的物质获得磁性的过程磁性材料里面分成很多微小的区域,每一个微小区域就叫一个磁畴。每一个磁畴都有自己的磁距(即一个微小的磁场),一般情况下,各个磁畴的磁距方向不同,磁场互相抵
16、消,所以整个材料对外就不显磁性。当各个磁畴的方向趋于一致时,整块材料对外就显示出磁性 。磁化就是要让磁性材料中磁畴的磁距方向变得一致只有少数金属及金属化合物可以被磁化 ,如铁、钴、镍及化合物流体的概念流体:可承受压力,几乎不可承受拉力或剪切力易流动性:在极小的剪切力作用下,即可产生连续的剪切变形流体的形状不固定流体一般分为:液体和气体两类液体流体的流动性更大,可压缩液体流体具有流动性,不易压缩流体具有伯努利效应。教学目标:使学生了解极化磁化和部分流体力学知识各电磁场定律的物理意义法拉第电磁感应定律:时变的磁场可以产生漩涡电场安培环路定律:电流和时变的电场可以产生漩涡磁场电场高斯定律:电荷是电通
17、密度矢量的源磁场高斯定律:不存在磁通密度矢量的源磁荷电荷守恒定律:电荷只能以电流形式转移,不能产生或消失电场中的物质物质是带电粒子的集合带电粒子在电磁场中运动状态发生变化,此时物质受到极化或磁化带电粒子的状态变化使电磁场源发生变化,从而影响外加电磁场电磁场中的物质可以等效为一定的电荷电流分布物质的极化极化:指事物在一定条件下发生两极分化,使其性质相对于原来状态有所偏离的现象 中性的原子受外加电场作用,正电荷发生位移(相对于负电荷),使中性原子对外界呈现电性效果,即称受到极化极化的种类:电子极化、取向极化、离子极化物质在外加电场下会被极化;同时,物质的极化又会使外加电场发生变化物质的磁化磁化:是
18、指原来不具有磁性的物质获得磁性的过程磁性材料里面分成很多微小的区域,每一个微小区域就叫一个磁畴。每一个磁畴都有自己的磁距(即一个微小的磁场),一般情况下,各个磁畴的磁距方向不同,磁场互相抵消,所以整个材料对外就不显磁性。当各个磁畴的方向趋于一致时,整块材料对外就显示出磁性 。磁化就是要让磁性材料中磁畴的磁距方向变得一致只有少数金属及金属化合物可以被磁化 ,如铁、钴、镍及化合物流体的概念流体:可承受压力,几乎不可承受拉力或剪切力易流动性:在极小的剪切力作用下,即可产生连续的剪切变形流体的形状不固定流体一般分为:液体和气体两类液体流体的流动性更大,可压缩液体流体具有流动性,不易压缩流体具有伯努利效
19、应。液态金属的输送与定量u 工程中,有时需要液态金属在非接触条件下运动,且运动速度和数量可控u 例如:核反应堆用电磁泵使传热介质运动u 例如:铸造时用电磁泵驱动液态金属从浇包到铸模u 电磁泵可以非接触条件下完成液态金属的输送和定量u 1.通电的液态金属在磁场中的受力用左手定则判断u 2.左手定则:左手平伸,让磁力线穿过手心,四指指向电流的方向,大指则是受力方向 交流传导泵的工作原理1.交变电流在铁芯中产生交变磁场2.交变磁场感生交变电流作用在液态金属左右两侧3.感生电流和交变磁场以同样规律周期变化,电磁力方向不变交流传导泵的缺点u 交流传导泵与直流传导泵相比,铁芯发热量大,且感应电流与外接交流
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金属建材 电磁 技术 复习资料
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2942194.html