Рассмотрена трехмерная математическая модель процесса затвердевания
жидкого металла, учитывающая подвижность границ, на которых осуществляется фазовый
переход (краевая задача Стефана). Усовершенствован алгоритм расчета, позволяющий при
использования δ-функции Дирака при определении эффективной теплоемкости, учитывать
нелинейность уравнения нестационарной теплопроводности и теплоту фазового перехода.
Проведено численное исследование теплообмена при затвердевании капель содержащего
свинец алюминиевого расплава в воздушной и водяной среде. Изучен характер влияния размера
капель и перегрева расплава на динамику затвердевания гранул. Предложено основанное на
законе квадратного корня приближенное соотношение, учитывающее величину перегрева
жидкой фазы и связывающее толщину образующейся твердой фазы с длительностью процесса
гранулирования