<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки»</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1991-8542</issn><issn publication-format="electronic">2712-8938</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">21318</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.14498/tech.2019.1.%u</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Electrical Engineering</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Электротехника</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Modeling of electro-hydraulic processes in a linear asynchronous engine when mixing a melt</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Моделирование электрогидравлических процессов в линейном асинхронном двигателе при перемешивании расплава</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pevchev</surname><given-names>V. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Певчев</surname><given-names>В. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>info@eco-vector.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Strizhakova</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Стрижаков</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>info@eco-vector.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ovsyannikov</surname><given-names>V. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Овсянников</surname><given-names>В. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>info@eco-vector.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-03-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>03</month><year>2019</year></pub-date><volume>27</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>139</fpage><lpage>152</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-03-04"><day>04</day><month>03</month><year>2020</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-03-04"><day>04</day><month>03</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Pevchev V.P., Strizhakova E.V., Ovsyannikov V.N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Певчев В.П., Стрижаков Е.В., Овсянников В.Н.</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Pevchev V.P., Strizhakova E.V., Ovsyannikov V.N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Певчев В.П., Стрижаков Е.В., Овсянников В.Н.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/21318">https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/21318</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The relevance of the work is due to the need to improve the methods for calculating electromagnetic and hydraulic processes in the melting of an arc furnace for the purpose of reducing energy consumption for mixing metal and increasing the performance of arc furnaces. Objective: analysis of existing methods for calculating electromagnetic and hydraulic processes in the stator-melt system and the development of improved economical options. A set of questions on the modeling of electromagnetic and hydraulic processes in the “statormelt” system in the modes of mixing liquid metal and slag loading is considered. Melt mixing processes occur during the formation of vortices in the horizontal and vertical planes, which affects the requirements for distributed forces in the entire volume of the metal. To improve the efficiency of mixing, a set of modeling problems was considered. Research methods. Calculations of electromagnetic and hydraulic processes in the melt are performed using the finite element method using the Comsol software package. The analysis of the structures of the linear motor stator is carried out to assess the nature of the melt movement and identify the possibility of switching from the mixing mode to the slag loading mode. Taking into account the non-magnetic properties of the furnace body, a simplified geometric model for the coupled electrohydraulic problem, which does not contain the linings and the furnace body, is proposed. The three-dimensional task is implemented for the hydraulic process when defining internal forces in a limited volume, corresponding to the flow of currents in the melt. Results. Numerical models of the electromagnetic and hydraulic processes in the melt were developed, the dependence of the velocity of the liquid metal on the force generated by the engine was determined, the parameters of the models for stationary modes were determined. On the basis of a two-dimensional coupled electrohydraulic model of a melt in a furnace, the distributions of electromagnetic forces and speeds for the modes of metal mixing and slag loading are obtained. Simulation of hydraulic processes in the threedimensional region confirmed the effectiveness of melt mixing in the zone of the frontal parts of the stator winding.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования методик расчета электромагнитных и гидравлических процессов в расплаве дуговой печи для задач снижения энергозатрат на перемешивание металла и увеличение производительности дуговых печей. Цель работы: анализ существующих методик расчета электромагнитных и гидравлических процессов в системе «статор – расплав» и разработка усовершенствованных экономичных вариантов линейных двигателей для реализации этих процессов. Рассмотрен комплекс вопросов по моделированию электромагнитных и гидравлических процессов в системе «статор – расплав» в режимах перемешивания жидкого металла и скачивания шлака. Процессы перемешивания расплава происходят при формировании вихрей в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что отражается на требованиях к распределенным силам во всем объеме металла. Для повышения эффективности перемешивания рассмотрен комплекс мер, которые были проанализированы методом моделирования. Методы исследования. Расчеты электромагнитных и гидравлических процессов в расплаве выполнены с помощью метода конечных элементов с использованием программного пакета Comsol. Проведен анализ конструкций статора линейного двигателя для оценки характера движения расплава и выявления возможности переключения из режима перемешивания в режим скачивания шлака. С учетом немагнитных свойств корпуса печи предложена упрощенная геометрическая модель для связанной электрогидравлической задачи, не содержащая футеровки и корпуса печи. Трехмерная задача реализована для гидравлического процесса при задании внутренних сил в ограниченном объеме, соответствующем области протекания токов в расплаве. Результаты. Разработаны численные модели электромагнитного и гидравлического процессов в расплаве, определена зависимость скорости движения жидкого металла от силы, создаваемой двигателем, определены параметры моделей для стационарных режимов. На базе двумерной связанной электрогидравлической модели расплава в печи получены распределения электромагнитных сил и скоростей движения для режимов перемешивания металла и скачивания шлака. Моделирование гидравлических процессов в трехмерной области подтвердило эффективность перемешивания расплава в зоне лобовых частей обмотки статора.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>аsynchronous linear motor</kwd><kwd>electromagnetic processes</kwd><kwd>nonlinear problem</kwd><kwd>hydraulics</kwd><kwd>coupled model</kwd><kwd>turbulent mode</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>асинхронный линейный двигатель</kwd><kwd>электромагнитные процессы</kwd><kwd>нелинейная задача</kwd><kwd>гидравлика</kwd><kwd>связанная модель</kwd><kwd>турбулентный режим</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list/></back></article>
