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Titre : | Simulation Numérique de l’impact d’un jet de gaz sur la surface d’un bain liquide | Type de document : | document électronique | Auteurs : | Abdelali ABDENBI, Auteur | Année de publication : | 09-02-2014 | Accompagnement : | CD | Langues : | Français (fre) | Catégories : | Métallurgie :Métallurgie Physique et ses Applications
| Mots-clés : | interaction gaz liquide tuyère de Laval convertisseur à oxygène. | Résumé : | Les jets de gaz supersonique sont utilisés dans l’industrie sidérurgique principalement dans les convertisseurs à oxygène et les fours à arc électrique afin de raffiner la fonte liquide dans le convertisseur. Il est préférable d’utilisé des vitesses de jet supersonique que des vitesses subsonique en raison de la pression appliqué sur le mélange qui se traduit par une excellente profondeur de la zone de réaction et une meilleur agitation du liquide.les tuyère de type Laval sont utilisés pour accélérer le gaz et atteindre une vitesse supersonique.
Afin d’obtenir les conditions optimales de fabrication de l’acier, il est nécessaire de comprendre le comportement du liquide et des jets de gaz supersonique dans un environnement à haute température. Afin d’y parvenir à cela le travail à été partager en deux partie, la première partie à été consacré à la simulation numérique du phénomène de déformation du liquide et des conditions qui peuvent influencer la zone de l’impact ou ce qu’on appel zone de réaction.
Dans la deuxième partie nous avons étudié le comportement du jet dans les conditions opératoires en faisant varier la température et la pression du milieu, ceci en raison des changements qui peuvent surgir dans l’atmosphère gazeuse d’un four de conversion lors du raffinage de la fonte liquide.
En tout état de fait, le travail accompli par l’étudiant Post-graduant répond parfaitement aux objectifs qui lui ont été assignés.
| Directeur de thèse : | M.HADJEL Mohamed |
Simulation Numérique de l’impact d’un jet de gaz sur la surface d’un bain liquide [document électronique] / Abdelali ABDENBI, Auteur . - 09-02-2014 . - + CD. Langues : Français ( fre) Catégories : | Métallurgie :Métallurgie Physique et ses Applications
| Mots-clés : | interaction gaz liquide tuyère de Laval convertisseur à oxygène. | Résumé : | Les jets de gaz supersonique sont utilisés dans l’industrie sidérurgique principalement dans les convertisseurs à oxygène et les fours à arc électrique afin de raffiner la fonte liquide dans le convertisseur. Il est préférable d’utilisé des vitesses de jet supersonique que des vitesses subsonique en raison de la pression appliqué sur le mélange qui se traduit par une excellente profondeur de la zone de réaction et une meilleur agitation du liquide.les tuyère de type Laval sont utilisés pour accélérer le gaz et atteindre une vitesse supersonique.
Afin d’obtenir les conditions optimales de fabrication de l’acier, il est nécessaire de comprendre le comportement du liquide et des jets de gaz supersonique dans un environnement à haute température. Afin d’y parvenir à cela le travail à été partager en deux partie, la première partie à été consacré à la simulation numérique du phénomène de déformation du liquide et des conditions qui peuvent influencer la zone de l’impact ou ce qu’on appel zone de réaction.
Dans la deuxième partie nous avons étudié le comportement du jet dans les conditions opératoires en faisant varier la température et la pression du milieu, ceci en raison des changements qui peuvent surgir dans l’atmosphère gazeuse d’un four de conversion lors du raffinage de la fonte liquide.
En tout état de fait, le travail accompli par l’étudiant Post-graduant répond parfaitement aux objectifs qui lui ont été assignés.
| Directeur de thèse : | M.HADJEL Mohamed |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
2547836 | 02-23-50 | Version numérique et papier | Bibliothèque USTOMB | Mémoire de Magister | Exclu du prêt |
Documents numériques
 Simulation Numérique de l’impact d’un jet de gaz sur la surface d’un bain liquideAdobe Acrobat PDF | | |
Titre : | Transfert de chaleur et modèle de solidification d’une brame dans une lingotière de coulée continue | Type de document : | document électronique | Auteurs : | KADRI Abdeslam, Auteur | Année de publication : | 27 / 02 /2014 | Accompagnement : | CD | Langues : | Français (fre) | Catégories : | Métallurgie :Métallurgie Physique et ses Applications
| Mots-clés : | coulée continue simulation numérique transfert de chaleur solidification | Résumé : |
Dans notre étude, nous avons utilisé la simulation numérique pour étudier l’écoulement de l’acier en lingotière de coulée continue à l’aide du code de calcul Fluent afin d’améliorer la qualité des demi-produits. Durant ces dernières années, des modèles mathématiques de transfert de chaleur et de solidification ont été développés. La plupart des modèles présentés dans la littérature sont employés pour simuler le processus de coulée continue dans un régime stationnaire, en utilisant les méthodes des éléments finis et des différences finies comme méthodes numériques.
Le modèle numérique utilisé dans notre étude, adopte un ensemble d’ équations de conservation de masse, de quantité de mouvement et des équations de conservation de l’énergie qui sont admissibles dans l’intervalle de la phase solide, liquide et la phase solide- liquide. Nous simulons d’abord l’hydrodynamique de l’acier à l’intérieur de la lingotière ainsi que les champs de température ; après quoi nous avons entamé notre étude sur la solidification et notamment la fraction liquide et solide en déduisant la valeur de l’épaisseur de la croute solidifiée.
Et pour finir nous nous sommes intéressés aux changements de phases ayant lieu dans la croûte solide lors du procédé de refroidissement primaire
| Directeur de thèse : | HADJEL Mohamed |
Transfert de chaleur et modèle de solidification d’une brame dans une lingotière de coulée continue [document électronique] / KADRI Abdeslam, Auteur . - 27 / 02 /2014 . - + CD. Langues : Français ( fre) Catégories : | Métallurgie :Métallurgie Physique et ses Applications
| Mots-clés : | coulée continue simulation numérique transfert de chaleur solidification | Résumé : |
Dans notre étude, nous avons utilisé la simulation numérique pour étudier l’écoulement de l’acier en lingotière de coulée continue à l’aide du code de calcul Fluent afin d’améliorer la qualité des demi-produits. Durant ces dernières années, des modèles mathématiques de transfert de chaleur et de solidification ont été développés. La plupart des modèles présentés dans la littérature sont employés pour simuler le processus de coulée continue dans un régime stationnaire, en utilisant les méthodes des éléments finis et des différences finies comme méthodes numériques.
Le modèle numérique utilisé dans notre étude, adopte un ensemble d’ équations de conservation de masse, de quantité de mouvement et des équations de conservation de l’énergie qui sont admissibles dans l’intervalle de la phase solide, liquide et la phase solide- liquide. Nous simulons d’abord l’hydrodynamique de l’acier à l’intérieur de la lingotière ainsi que les champs de température ; après quoi nous avons entamé notre étude sur la solidification et notamment la fraction liquide et solide en déduisant la valeur de l’épaisseur de la croute solidifiée.
Et pour finir nous nous sommes intéressés aux changements de phases ayant lieu dans la croûte solide lors du procédé de refroidissement primaire
| Directeur de thèse : | HADJEL Mohamed |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
52789456 | 02-23-49 | Version numérique et papier | Bibliothèque USTOMB | Mémoire de Magister | Exclu du prêt |
Documents numériques
 Transfert de chaleur et modèle de solidification d’une brame dans une lingotière de coulée continueAdobe Acrobat PDF | | |
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