含铬铁水的制造方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113710820B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202080030237.8

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 将具有包含金属Si的铬铁以及硅铁的至少一方的合金铁与包含在氧化精炼中产生的Cr氧化物的未还原熔渣的装入物装入电炉,以由金属Si量/Cr氧化物量定义的质量比为0.30~0.40、并且C浓度为2.0质量%以上饱和浓度以下的配比装入电炉,在电炉中将装入物加热熔化时,以1400~1700℃作为到达温度,将从1300℃至到达温度的任意的80℃的区间的最大的平均加热速度设为15.0℃/分以下,并且将从1300℃至到达温度的任意的80℃的区间的最小的平均加热速度设为3.0℃/分以上,制造Cr氧化物被还原处理的包含Cr的铁水。

    信息处理装置、信息处理方法及程序

    公开(公告)号:CN110998272A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201880052067.6

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 具有:取得机构,取得与进行周期性的运动的物体的上述周期性的运动有关的计测数据;决定机构,基于上述取得机构取得的上述计测数据,决定作为修正的自回归模型中的系数的修正系数;以及诊断机构,基于上述决定机构决定的上述修正系数,诊断上述物体的异常;上述修正的自回归模型是基于与上述物体的上述周期性的运动有关的计测数据、和针对上述计测数据的上述修正系数来导出上述计测数据的预测值的式子;上述决定机构基于将根据上述计测数据所导出的自相关矩阵进行奇异值分解从而导出的自相关矩阵的固有值,决定上述修正系数。

    连续铸造的铸造状态的判定方法、装置以及程序

    公开(公告)号:CN106413942B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201580005111.4

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 本发明提供连续铸造的铸造状态的判定方法、装置以及程序。使用来自热电偶(6)的数据对逆问题进行求解,由此求出夹着保护渣层(3)的凝固壳(2)与铸型(4)之间的传热系数α以及钢液(1)与凝固壳(2)之间的传热系数β,并且推测凝固壳厚度以及凝固壳温度(铸型内凝固状态推测量),进而获得铸型内凝固状态评价量。然后,将铸型内凝固状态推测量以及铸型内凝固状态评价量所包含的至少一种以上的量、与容许限度值进行比较,由此判定是处于平常铸造状态还是处于异常铸造状态,该容许限度值基于在过去产生异常铸造时的铸型内凝固状态推测量以及铸型内凝固状态评价量所包含的至少一种以上的量求出,并保存于数据保存部。

    解析系统、解析方法及计算机可读取存储介质

    公开(公告)号:CN112074839B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201980005517.0

    申请日:2019-03-25

    Inventor: 中川淳一

    Abstract: 解析装置根据解析对象(104)应遵循的物理现象导出第2因子(102)。解析装置基于第2因子(102),根据解析对象(104)应遵循的物理现象导出第3因子(103)。解析装置基于对第3因子(103)进行评价的结果,决定与该第3因子对应的第1因子(102)。第2因子(102)表示对解析对象(104)赋予了第1因子(101)的情况下的解析对象的状态。

    含铬铁液的制造方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113710819B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202080030007.1

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明中,在具备3根电极的交流式电炉中,作为达到以金属Si量/Cr氧化物量进行定义的质量比为0.30~0.40且C浓度为2.0质量%~饱和浓度的配合,装入装入料,该装入料包含含金属Si的铬铁合金及硅铁合金中的至少一种金属原料和含有在氧化精炼中产生的Cr氧化物的未还原炉渣,在通过从电炉中心轴方向俯视观察的所述3根电极的各中心的圆的直径PCD(m)、作为各电极的前端至液面的铅直距离的平均电极高度He(m)、炉内直径Df(m)、熔融炉渣厚度Hs(m)、液面中的电弧扩展直径Darc(m)、电弧的偏转角θ(deg)满足下述关系的条件下进行操作,制造包含Cr的铁液,Darc=PCD+2He·tanθ、θ=52.5‑75·(PCD/Df)、0.22≤Darc/Df≤0.30、0.35≤He/Hs≤1.50。

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