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【24h】

スライディングゲートへの気泡付着と液流速

机译:泡粘附和液体流速到滑动闸门

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摘要

前報では、溶鋼の代わりに水、アルゴンガスの代わりに空気を用いた実験、すなわち水モデル実験を行い、浸漬ノズルへの気泡付着状況の分類と、付着気泡がスライディングゲート下流の流速分布に与える影響を調査した.ただし、大量の空気をスライディングゲートの上部から水とともに一時的に吸い込み、スライディングゲートへ気泡を付着させた後で、水のみを流し、気泡付着状態が定常状態に達したことを確認した上で、付着状態の分類と、ノズル内の流動状態を粒子画像流速計を用いて測定した.しかし、このような状態は実機内の流動状態を忠実にモデル化しているとは言い難い.そこで本研究では、ガラス製のトップランスを用いて空気を連続的に供給しながら、気泡付着状態を観察するとともに、流速測定を行った.ただし,実機のスライディングゲートの内壁と溶鋼との濡れ性は悪いので,本実験でも濡れ性は,前報と同様に撥水剤を塗布して変化させ,接触角が実機の値にほぼ等しくなるようにした.なお,本実験では濡れ性のよい場合の実験も行っているが,これは濡れ性が気泡付着に与える影響をより明確にするためである.
机译:在先前的报告中,代替钢水,使用空气而不是水和氩气的实验,即水模型实验,以及对浸入喷嘴的泡沫粘附状态的分类,以及粘附的气泡向滑动闸门下游的流速分布。研究了冲击。然而,在大量的空气中用水从滑动闸阀的顶部暂时吸收,并且在将气泡粘合到滑动栅极之后,仅浇注水,并确认空气发泡状态达到稳定状态。使用粒子图像流量测量喷嘴中的沉积状态分类和流动状态。然而,很难说这样的状态是忠实地建模实际机器中的流状态。因此,在本研究中,在使用玻璃顶部膨胀的连续供应空气的同时,观察到气泡粘附状态,并且进行流速测量。然而,由于实际机器的内壁和钢水之间的润湿性,因此在该实验中也进行润湿性,施加和改变防水剂,接触角变得几乎等于实际值实际机器。我成了它。在该实验中,还在润湿性的情况下进行实验,但这是为了更清楚地使润湿性对泡沫粘附的影响。

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