
Предметом данного исследования являются задачи диффузионного перехода через границу шлак-металл и обезуглероживание частиц металла при прохождении через слой шлака. Авторами дана математическая постановка задач перехода через границу шлак-металл в рамках задачи имитационной модели гравитационного сепаратора струйно-эмульсионного реактора. Проведено сравнение объектно-ориентированных языков программирования (Dephi, Visual C#, ActionScript 3.0), выделены целевые задачи имитационной модели. Сделан сравнительный анализ имитационных моделей, созданных за последние 10 лет, в качестве критерия сравнения взята мерность пространства. Приведена также схема взаимодействия между классами имитационной модели и основным модулем. Особое внимание уделено классам шлака внизу, металла внизу, расчетов и основному модулю, так как именно в них реализуется поставленная задача. Для класса шлака описаны свойства (проценты массовых составляющих компонентов шлака, переменная для взаимодействия с классом расчетов) и методы (инициализация переменной класса, функции приращения и изменения состава шлака). В классе расчетов показаны функции определения балансного содержания FeO и скорости восстановления на границе шлак-металл, а затем алгоритм обезуглероживания железа шлака и его взаимодействие с другими классами программы. Для реализации задачи выбран метод имитационного моделирования (Монте-Карло), позволяющий при знании механизмов изучаемого объекта на основе разыгрывания случайности построить алгоритм. В результате реализации второй схемы – обезуглероживания частиц металла при прохождении через слой шлака – на имитационной модели были проведены опыты с одинаковыми начальными условиями и достаточным временем моделирования, равным 10 минутам. Проведенные модельные исследования показали, что при реализации только первого механизма содержание углерода в конечном продукте составляет 4 %, а при реализации двух отмеченных выше схем – 3,5 %, что свидетельствует о возможности более гибкого управления процессом обезуглероживания.The subject of the research is the problems of the diffusion transition across a slag-metal border and metal particles decarbonization when passing through a slag layer. The authors give a mathematical problem statement through the slag-metal border problems within a simulation model of a jet emulsion reactor gravity separator. The article compares the object-oriented programming languages (Delphi, Visual C #, ActionScript 3.0). It allocates simulation model targets. There is a comparative analysis of simulation models created over the past 10 years. Dimension space is taken as a comparison test (one-, twoand three-dimensional). The authors give the scheme of interaction between simulation model classes and the main unit. Particular focus is on the classes: “slag at the botto”, “metal at the bottom”, calculations and the main unit since they implement the assigned task. The paper describes the properties of the slag class (percentages of slag components’ weight and the variable for interaction with the settlement class) and methods (initialization of the class variable, increment function and slag composition change). The calculating class contains the functions determining FeO balanced content and the recovery rate on the slag-metal border. This article shows an algorithm of slag iron decarburization and its interaction with other program classes. To implement the task the authors chose the simulation method (Monte-Carlo). It allows constructing an algorithm with the knowledge of object mechanisms, based on random playing. As a result of the second scheme (metal particles decarbonization when passing through a slag layer) the authors conducted some experiments on the simulation model with the same initial conditions and sufficient modeling time (10 minutes). The simulation studies showed that when implementing only the first mechanism carbon content in the final product is 4 %, and when implementing two above-mentioned circuits it is 3,5 %. It shows the possibility of more flexible management of a decarburization process.
ДИФФУЗИОННЫЙ ПЕРЕХОД,ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ,ACTIONSCRIPT 3.0,ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР,ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ,АЛГОРИТМ,ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ,СТРУЙНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ РЕАКТОР,МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
ДИФФУЗИОННЫЙ ПЕРЕХОД,ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ,ACTIONSCRIPT 3.0,ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР,ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ,АЛГОРИТМ,ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ,СТРУЙНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ РЕАКТОР,МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
