转炉炼钢()情况下余锰量降低。A、温度高B、温度低C、终点碳高D、终点碳低

转炉炼钢()情况下余锰量降低。

  • A、温度高
  • B、温度低
  • C、终点碳高
  • D、终点碳低

相关考题:

转炉高拉碳法控制终点,终渣(FeO)含量越低则金属收得率()。

当转炉终点钢水碳低,温度低应该( )补吹提温,以避免钢水过氧化。A.加造渣剂B.降低枪位C.向炉内加提温剂D.以上均不对

转炉终点钢水氮含量关键来自氧气纯度低,点吹次数多、终点温度高。此题为判断题(对,错)。

转炉脱碳速度的变化规律是由于( )。A.铁水碳含量由高变低,所以脱碳速度也由高变低B.炉内温度和碳含量的变化,其脱碳速度是低至高至低变化C.熔池温度由低至高,碳氧是放热反应,故脱碳速度由高至低D.铁水碳含量由高变低,而脱碳速度由低至高

采用拉碳法终点控制,终点( ),金属收得率高。A.∑(FeO)低B.∑(FeO)高C.温度低

转炉炼钢()情况下余锰量增高。A、碱度高B、碱度低C、平均枪位低D、平均枪位高

在转炉吹炼终点,钢中的残锰量取决于()。当终点碳高时,含锰量就();当终点碳低时,含锰量就()。

采用拉碳法终点控制,终点(),金属收得率高。A、∑(FeO)低B、∑(FeO)高C、温度低

转炉冶炼终点温度高时,终点钢水残锰含量()。

转炉终点钢水中氮含量高的主要原因是氧气纯度低、点吹次数多、终点温度高。

转炉炼钢的终点标识()A、钢中碳达到所炼钢种要求的终点碳含量范围;B、钢中P达到所炼钢种要求;C、钢中S达到所炼钢种要求;D、终点温度符合所炼钢种的出钢温度要求;E、对高质量品种钢及沸腾钢应符合钢水氧化性要求。

转炉脱碳速度的变化规律是由于()A、铁水碳含量由高变低;所以脱碳速度也由高变低B、炉内温度和碳含量的变化,其脱碳速度是低→高→低变化C、熔池温度由低→高,碳氧反应是放热反应,故脱碳速度由高→低变化D、铁水碳含量由高变低,而脱碳速度由低→高

影响吹炼终点钢水中氧含量的主要因素是()。A、钢水终点含碳量B、钢水中余锰含量C、钢水温度D、终点枪位

转炉终点钢水中氮含量高的主要原因是氧气纯度低、点吹次数()、终点温度高。

一次拉碳法的优点有()A、终点渣TFe含量低,钢水收得率高,对炉衬侵蚀量小B、钢水中有害气体少,不加增碳剂,钢水洁净C、余锰高,合金消耗少D、氧耗量小,节约增碳剂

转炉脱碳速度的变化规律是由于()。A、铁水碳含量由高变低、脱碳速度由高变低B、炉内温度由高变低,脱碳速度由高到低C、铁水碳含量由高变低,脱碳速度不变D、炉内温度和碳含量变化,其脱碳速度为低高低

复吹转炉终点钢中残锰比顶吹转炉终点钢中锰低。

转炉终点控制模型由()、()、()三个子模型构成。控制目标为终点碳和终点温度。

复吹转炉终点钢水余锰量比顶吹转炉()。A、低B、高C、相当

当转炉终点钢水碳低、温低时应该降低枪位补吹提温以避免钢水过氧化。

下面哪些不是转炉终点钢水含氧量的影响因素()。A、终点碳含量B、碱度C、渣中(FeO)含量D、温度

在吹炼枪位、终点碳和温度相同条件下,一般()。A、顶吹转炉与复吹转炉渣中∑(FeO)相当B、顶吹转炉比复吹转炉渣中∑(FeO)高C、顶吹转炉与复吹转炉渣中∑(FeO)低

在相同条件下,终点碳含量高时,终点余锰含量()。A、高B、低C、不变

当转炉终点钢水碳低,温度低应该()补吹提温,以避免钢水过氧化。A、加造渣剂B、降低枪位C、向炉内加提温剂D、以上均不对

当转炉终点钢水碳低,温度低,应该()补吹提温,以免过氧化。A、加造渣剂B、降低枪位C、加提温剂

通过观察钢样火花来判断终点钢水碳含量时,在相同碳含量时,钢水温度高时其火花分叉比钢水温度低时()。A、偏高B、偏低C、不受影响

冶炼钢种为Q195A,钢种规格含Mn量为0.25~0.5,ηMn为55%,用中碳锰铁和高碳锰铁各一半脱氧合金化,中碳锰铁的含Mn量为76%,高碳锰铁的含锰量为72%,冶炼终点残锰量为0.06%,则高碳锰铁合金的加入量为: ()kg/t