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耐火物
Online ISSN : 2759-3835
Print ISSN : 0039-8993
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巻号一覧
76 巻 (2024)
5 号 p. 192-
75 巻 (2023)
5 号 p. 173-
74 巻 (2022)
6 号 p. 207-
1 号 p. 2-
73 巻 (2021)
12 号 p. 522-
7 号 p. 262-
1 号 p. 2-
72 巻 (2020)
11 号 p. 424-
2 号 p. 60-
71 巻 (2019)
8 号 p. 305-
7 号 p. 264-
4 号 p. 150-
70 巻 (2018)
11 号 p. 540-
10 号 p. 492-
8 号 p. 347-
6 号 p. 256-
5 号 p. 203-
4 号 p. 161-
69 巻 (2017)
10 号 p. 485-
8 号 p. 362-
7 号 p. 310-
5 号 p. 223-
4 号 p. 172-
2 号 p. 58-
68 巻 (2016)
12 号 p. 560-
11 号 p. 511-
10 号 p. 466-
5 号 p. 192-
4 号 p. 154-
1 号 p. 9-
67 巻 (2015)
10 号 p. 503-
8 号 p. 376-
7 号 p. 320-
6 号 p. 276-
1 号 p. 2-
66 巻 (2014)
11 号 p. 547-
10 号 p. 494-
6 号 p. 264-
4 号 p. 175-
65 巻 (2013)
8 号 p. 354-
6 号 p. 249-
5 号 p. 199-
4 号 p. 161-
64 巻 (2012)
8 号 p. 367-
6 号 p. 258-
4 号 p. 158-
2 号 p. 54-
1 号 p. 13-
63 巻 (2011)
12 号 p. 630-
11 号 p. 580-
10 号 p. 531-
8 号 p. 385-
7 号 p. 325-
6 号 p. 270-
5 号 p. 218-
3 号 p. 123-
2 号 p. 65-
62 巻 (2010)
11 号 p. 595-
10 号 p. 543-
8 号 p. 401-
7 号 p. 339-
6 号 p. 280-
5 号 p. 219-
4 号 p. 175-
2 号 p. 66-
1 号 p. 7-
61 巻 (2009)
11 号 p. 593-
10 号 p. 537-
8 号 p. 385-
6 号 p. 271-
5 号 p. 218-
2 号 p. 66-
60 巻 (2008)
12 号 p. 652-
11 号 p. 586-
10 号 p. 527-
8 号 p. 401-
6 号 p. 286-
5 号 p. 212-
4 号 p. 170-
2 号 p. 73-
59 巻 (2007)
10 号 p. 537-
6 号 p. 280-
5 号 p. 224-
4 号 p. 168-
58 巻 (2006)
6 号 p. 290-
57 巻 (2005)
10 号 p. 519-
9 号 p. 462-
5 号 p. 274-
56 巻 (2004)
12 号 p. 595-
10 号 p. 488-
9 号 p. 441-
8 号 p. 392-
2 号 p. 64-
55 巻 (2003)
10 号 p. 462-
8 号 p. 375-
3 号 p. 120-
54 巻 (2002)
12 号 p. 606-
10 号 p. 504-
9 号 p. 452-
8 号 p. 400-
6 号 p. 286-
5 号 p. 242-
2 号 p. 67-
53 巻 (2001)
11 号 p. 618-
10 号 p. 568-
9 号 p. 506-
8 号 p. 448-
7 号 p. 390-
6 号 p. 333-
5 号 p. 266-
2 号 p. 56-
1 号 p. 2-
52 巻 (2000)
12 号 p. 640-
11 号 p. 578-
10 号 p. 520-
9 号 p. 468-
8 号 p. 416-
7 号 p. 356-
6 号 p. 304-
5 号 p. 257-
63 巻, 2 号
耐火物 第63巻 第2号
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タンディッシュ上ノズル内孔形状変化による耐付着性改
溝部 有人, 安田 隆博, 続木 哲生, 栗栖 譲二, 有光 英三郎
2011 年 63 巻 2 号 p. 65-72
発行日: 2011/02/01
公開日: 2024/05/01
DOI
https://doi.org/10.60431/taikabutsu.63.2_65
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連続鋳造装置に用いられる注鋼ノズルにおける溶鋼の乱流化を抑えることは,耐火物の耐久性ばかりでなく鋼の品質の向上に有効な改善策の一つであることが知られている。乱流抑止の基本的概念をタンディッシュ内溶鋼の流体力学に基づいて述べ,さらに,エネルギー最小の原理から,乱流を少なくする最適内孔形状を決定した。得られた最適形状ノズルにおける著しい諸改善点を,流動解析及び水モデルを用いたシミュレーションと製鉄所での実機試験の両方によって確認した。
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