Технології та автоматизація металургійного виробництва

Автори

Дмитро Дьомін
Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», Україна
https://orcid.org/0000-0002-7946-3651

Ключові слова:

технологічні процеси, автоматизація, металургія, доменна плавка, мартенівська плавка, конвертерна плавка, ваграночна плавка, електродугова плавка, індукційна плавка, дуплекс-процеси плавки

Короткий опис

Розглянуті технологічні процеси та схеми автоматизації процесів плавки первинної та вторинної металургії, зокрема: доменна плавка, мартенівська плавка, конвертерна плавка, ваграночна плавка, електродугова плавка, індукційна плавка, дуплекс-процеси плавки. Представлено математичний апарат для дослідження металургійних процесів. Призначено для студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю G10 Металургія денної та заочної форм навчання, а також може бути корисним аспірантам, що готують дисертації за спеціальністю G10 Металургія.

Біографія автора

Дмитро Дьомін, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут»

Доктор технічних наук, професор
Кафедра «Ливарне виробництво»

Посилання

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Автоматизація металургійного виробництва», для студентів спеціальностей 136 – Металургія, за освітньою програмою «Металургійні процеси та системи». Харків: НТУ «ХПІ», 2025. 36 c.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Автоматизація металургійного виробництва», для студентів спеціальностей 136 – Металургія, за освітньою програмою «Металургійні процеси та системи». Харків: НТУ «ХПІ», 2025. 36 с.

Дьомін Д. О., Пензєв, П. С. Автоматизовані системи управління. Харків: ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ГРУП", 2024. 130 с. https://doi.org/10.62067/978-617-8242-09-1

Domin D. Development of «whole» evaluation algorithm of the control quality of "cupola – mixer" melting duplex process // Technology Audit and Production Reserves. 2019. Vol. 3, Issue 1 (47). P. 4–24. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.174449

Domin D. Experimental and industrial method of synthesis of optimal control of the temperature region of cupola melting // EUREKA: Physics and Engineering. 2023. Issue 2. P. 68–82. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2023.002804

Nikolaiev D. Construction of a cupola information profile for further modeling for the purpose of controlling melting processes // ScienceRise. 2024. Issue 2. P. 3–14. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2024.003674

Domin D. Optimization of parameters of the cupola melting by the criterion of the maximum cast iron temperature // EUREKA: Physics and Engineering. 2025. Issue 2. P. 158–165. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2025.003712

Дьомін Д. О. Оптимальне керування електродуговою плавкою в дуплекс-процесах. Харків: ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ГРУП», 2026. 160 с. https://doi.org/10.62067/978-617-8242-10-7

Domin D. Synthesis process control elektrodugovoy smelting iron // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2012. Vol. 2, Issue 10 (56). P. 4–9. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2012.3881

Domin D. Synthesis of optimal temperature regulator of electroarc holding furnace bath // Scientific Bulletin of National Mining University. 2012. Issue 6. P. 52–58.

Domin D. Constructing the parametric failure function of the temperature control system of induction crucible furnaces // EUREKA: Physics and Engineering. 2020. Issue 6. P. 19–32. http://doi.org/10.21303/2461-4262.2020.001489

Classification rule for determining the temperature regime of induction gray cast iron / Stanovska I., Duhanets V., Prokopovych L., Yakhin S. // EUREKA: Physics and Engineering. 2021. Issue 1. P. 60–66. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001604

Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products / Dymko I., Muradian A., Leheza Y., Manzhula A., Rudkovskyi O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 3 (90). P. 26–34. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.119500

Determination of conditions for preventing chemical wear of induction furnace lining in the “cupola furnace – induction furnace” duplex process / Nikolaev D., Selivorstov V., Dotsenko Y., Osypenko I., Kuznetsow E. // Technology Audit and Production Reserves. 2025. Vol. 6, Issue 1 (86). P. 43–47. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2025.345473

Baskakov D. Definition of the rational technological mode of low-pressure casting // ScienceRise. 2025. Issue 1. P. 11–17. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2025.003799

Domin D. Investigation of structural cast iron hardness for castings of automobile industry on the basis of construction and analysis of regression equation in the factor space "carbon (C) – carbon equivalent (Ceq)". Technology Audit and Production Reserves. 2018. Vol. 3, Issue 1 (41). P. 29–36. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.109097

Domin D. Strength analysis of lamellar graphite cast iron in the «carbon (C) – carbon equivalent (Ceq)» factor space in the range of C = (3,425-3,563) % and Ceq = (4,214-4,372) % // Technology Audit and Production Reserves. 2017. Vol. 1, Issue 1 (33). P. 24–32. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.93178

Технології та автоматизація металургійного виробництва

##submission.downloads##

Опубліковано

8 червня 2026

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі про цю монографію

ISBN-13 (15)

978-617-8242-11-4