出现( )情况时,RH处理应延长脱碳时间。A.原始碳含量偏高B.钢水温度偏低C.原始碳含量不高

出现( )情况时,RH处理应延长脱碳时间。

A.原始碳含量偏高

B.钢水温度偏低

C.原始碳含量不高


相关考题:

某钢种脱碳末期碳含量0.0065%,如果合金化过程加入1800kg碳含量0.05%硅铁,加入1000kg碳含量0.02%板边,其它合金含碳不计。计算钢水碳含量。(钢水量为100t,吸收率95%)

RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量(),则氧含量下降()。

出钢量为80t,终点钢水碳含量为0.008%,若合金化过程加入2000kg碳含量为0.05%的硅铁,其它合金碳量不计,计算钢水碳含量?(吸收率为95%)

RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量越高,则氧含量下降越多。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

脱碳层是钢材表层碳含量()内层碳含量。A、低于B、高于C、等于D、以上均不是

总脱碳层深度是指从从产品表面到碳含量等于基体碳含量的哪一点的距离,等于全脱碳层加有效脱碳层的和。

冶炼终点主要根据钢水的碳含量和温度来确定

样模内判断碳含量时,当钢水温度偏高时,碳的判断容易比实际()。

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

影响钢水氧含量的因素主要有()。A、钢水含碳量B、钢水温度C、钢水氢含量D、操作工艺

脱碳反应的意义就在于把钢水中的碳含量降低到多种规格要求范围内。答案:

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

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、偏多B、偏少C、无法比较D、基本相同

冶炼成品碳含量小于0.4%,成品磷含量小于0.030%的钢种时,当兑入脱碳炉的铁水磷含量大于0.026%时,终点碳控制采用哪种方法()A、拉碳法B、增碳法C、拉碳法和增碳法

由于KTB提高了RH表观脱碳速度常数,在保证相同的脱碳时间的条件下,可使初始碳含量从0.025%提高到()%。A、0.03B、0.04C、0.06D、0.05

RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量越高,则氧含量下降越多。

在复吹氧气转炉将碳降到0.025%~0.05%后,经RH脱碳,钢液的碳含量可大幅度降低,达到()以下。

出现()情况时,RH处理应延长脱碳时间。A、原始碳含量偏高B、钢水温度偏低C、原始碳含量不高

计算题:出钢量为80t,终点钢水碳含量为0.008%,若合金化过程加入2000kg碳含量为0.05%的硅铁,其它合金碳量不计,计算钢水碳含量?(吸收率为95%)

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

脱碳层是指钢材表层碳含量()内层碳含量。A、低于B、高于C、等于

MTBE产品中碳四组分含量较高,则催化蒸馏塔灵敏板温度()。A、偏高B、不变化C、偏低D、变化无规律

混合碳四产品不合格,碳三含量偏高的原因是()。A、脱丁烷塔回流量偏低B、脱丁烷塔釜加热量偏高C、脱丁烷塔进料量过大D、低压脱丙烷塔灵敏板温度设定偏低

混合碳四产品不合格,碳五含量偏高的原因是()。A、脱丁烷塔回流量大B、脱丁烷塔灵敏板温度设定偏低C、脱丁烷塔加热量过大D、低压脱丙烷塔灵敏板温度设定偏低

判断题转炉终点控制主要控制钢水碳含量和钢水温度。A对B错