Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Magnetohydrodynamics phenomena in continuous casting process under applied electromagnetic braking (EMBr)

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26210%2F26%3A0198204" target="_blank" >RIV/00216305:26210/26:0198204 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666202725002629?via%3Dihub" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666202725002629?via%3Dihub</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ijft.2025.101315" target="_blank" >10.1016/j.ijft.2025.101315</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Magnetohydrodynamics phenomena in continuous casting process under applied electromagnetic braking (EMBr)

  • Popis výsledku v původním jazyce

    n the presented work the effects of electromagnetic braking (EMBr) are gathered, exemplifying key magnetohydrodynamics (MHD) phenomena in continuous casting (CC) process. The complex interactions between turbulent liquid metal flows and a direct current (DC) magnetic field through the meso-to-macro scale cascade are reviewed. We analyze MHD influences on different types of melt motion in CC, including jets, recirculation zones, and shear flows, as well as Lorentz force-induced acceleration in stagnant regions. These phenomena result from the distribution of induced electric current lines closing through either the liquid bulk or the semiconducting solidifying shell. The continuously growing shell, formed against the water-cooled copper mold walls, is significantly affected by the hot melt flow patterns. The study highlights practical applications of EMBr to optimize flow dynamics in the CC process, providing insight into improving casting stability and product quality.

  • Název v anglickém jazyce

    Magnetohydrodynamics phenomena in continuous casting process under applied electromagnetic braking (EMBr)

  • Popis výsledku anglicky

    n the presented work the effects of electromagnetic braking (EMBr) are gathered, exemplifying key magnetohydrodynamics (MHD) phenomena in continuous casting (CC) process. The complex interactions between turbulent liquid metal flows and a direct current (DC) magnetic field through the meso-to-macro scale cascade are reviewed. We analyze MHD influences on different types of melt motion in CC, including jets, recirculation zones, and shear flows, as well as Lorentz force-induced acceleration in stagnant regions. These phenomena result from the distribution of induced electric current lines closing through either the liquid bulk or the semiconducting solidifying shell. The continuously growing shell, formed against the water-cooled copper mold walls, is significantly affected by the hot melt flow patterns. The study highlights practical applications of EMBr to optimize flow dynamics in the CC process, providing insight into improving casting stability and product quality.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>SC</sub> - Článek v periodiku v databázi SCOPUS

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20303 - Thermodynamics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    International Journal of Thermofluids

  • ISSN

  • e-ISSN

    2666-2027

  • Svazek periodika

    28

  • Číslo periodika v rámci svazku

    7

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    28

  • Strana od-do

    1-28

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105008995553