Simulation by reduced model of a complex thermal process involving diffusion, convection, radiation and transport. Application to an annealing furnace of steel strips
Simulation par modèle réduit d’un process thermique complexe mettant en oeuvre diffusion, convection, rayonnement et transport. Application à un four de recuit de bandes métalliques
Résumé
The Amalgamated Reduced Order Model Method (AROMM)) enables to quickly obtain the time evolution of temperature at any point of a geometry. The purpose of this study is to evaluate the relevance of this technique in the context of thermal monitoring of steel strips in an annealing furnace. Such a problem is characterized by coupled phenomena of conduction in the walls, convection in enclosures, movement of the strip and of the roller, and radiation between the different surfaces. A simplified geometry of a small part of the furnace is the subject of a numerical study, which allows a comparison between the AROMM model and a classical finite element technique. The first results lead to gain of CPU time of the order of 116 compared to a classical technique, for a maximum temperature difference on the band less than 1,6C.
La méthode AROMM (Amalgam Reduced Order Modal Model) est une technique de réduction modale qui permet d'obtenir rapidement l'évolution de la température en fonction du temps en tout point d'une géométrie qui peut être complexe. Cette méthode utilise la décomposition du champ de température recherché sur une base modale de taille réduite calculée préalablement et adaptée à tout type de problèmes non linéaires. L'étude présentée propose d'appliquer cette technique pour une scène thermique caractérisée par un couplage entre un problème de diffusion-convection des parties solides en mouvement (équation de la chaleur) et le rayonnement entre les différentes surfaces de la scène thermique (par la méthode de radiosité). L'application traitée est un problème de four de recuit de bandes métalliques, pour lequel la géométrie simplifiée d'une petite partie du four fait l'objet d'une simulation numérique. Dans cette portion de four, une bande en acier est mise en mouvement par un rouleau et est chauffée par rayonnement à l'aide de quatre tubes radiants maintenus à hautes température (900$^{\circ}$C). Un écran de protection permet de protéger le rouleau du flux radiatif. Enfin, le contact imparfait entre la bande et le rouleau est modélisé par un couplage par zone pour une prise en compte de la résistance thermique de contact. La base modale est construite à partir d'un problème de référence simplifié, l'ensemble des surfaces sont considérées comme des corps noirs et la vitesse de la bande est considérée comme fixe. Les résultats obtenus montrent la pertinence de cette technique en présence de phénomènes couplés de conduction dans les parois, de mouvement de la bande et du rouleau, et de rayonnement entre les différentes surfaces. Les premiers résultats amènent un gain en temps de calcul de l'ordre de 50 par rapport à une technique classique utilisant les éléments finis, pour une erreur de température maximum sur la bande inférieure à 2\%.
Mots clés
Domaines
Sciences de l'ingénieur [physics]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)