научный журнал
Электронная обработка материалов
ISSN 0013-5739 (Print) 2345-1718 (Online)

Том 55 (2019), Номер 6, стр. 67-72

https://doi.org/10.5281/zenodo.3522277

Исследование влияния приграничных зон фаз разной проводимости на распределение электрического и теплового полей при протекании электрического тока через расплав

Иванов А.В., Цуркин В.Н.


Аннотация

УДК 537.311.33

 

Методами численного моделирования исследованы электрофизические эффекты в пограничных зонах фаз, которые формируются вследствие прохождения электрического тока через объем металлического расплава с включениями проводимости отличной от проводимости матрицы. Показана возможность изменения кристаллизационных стимулов жидкометаллической системы, подвергаемой обработке электрическим током. Установлены качественные и количественные закономерности в процессах формирования поверхностных эффектов на границах фаз. Это обусловлено их ориентацией относительно линий тока и разной проводимостью фазы и матрицы. Такое электротоковое воздействие изменяет у растущих фаз форму, размер и ориентацию в расплаве.

 

Ключевые слова: расплав, обработка электрическим током, наноразмерная частица, кристаллизационная способность, энергетические факторы.

 

 

Methods of numerical simulation are applied to investigate the electrophysical effects in the border zones of the phases, which are formed due to the passage of an electric current through the volume of a metal melt with inclusions of conductivity other than the conductivity of the matrix. Some possibilities to change the crystallization incentives of the liquid metal system subject to electric current treatment are shown. Qualitative and quantitative patterns in the processes of the formation of surface effects at the phase boundaries are established. This is due to their orientation relative to the streamlines and different conductances of the phase and of the matrix. The stufied electric current effect changes the shape, size, and orientation of the growing phases in the melt.

 

Keywords: melt, electric current treatment, nanoscale particle, crystallization ability, energy factors.

 

 

DOI: 10.5281/zenodo.3522277

 
 

Скачать полнотекстовый PDF. 2032 скачиваний

Web-Design Web-Development SEO - eJoom Software. All rights reserved.