Alaşım katılım zamanı. Metalurji mühendisliğinin ferroalloy genel prensibine katılımı: yüksek erime noktası, oksitleyici elemanlar erken eklenebilir, nikel gibi fırın malzemesi ile ilgili olabilir, verim hala% 95'ten fazladır;
Buna ek olarak, deoksijenasyon ve alaşım işlemleri ayrılamaz. Genel olarak konuşursak, deoksijenasyon unsuru ilk artı, alaşım elemanları daha sonra eklendi, deoksijenasyon yeteneği nispeten güçlü, ve daha pahalı alaşım elemanları, titanyum sıvı de-deconsion mükemmel katılım durumunda olmalıdır. Örneğin, ikinci ve amaç oksitleyici elemanların katılımı olmalıdır: 2 ila 3min alüminyum deoxygenation, titanyum sabit azot, titanyum proses ve bor, ileri bor geri kazanım oranı. Bu durumda, üçlü sırasıyla yüzde 65, yüzde 50 ve yüzde 50 aldı.
Katılımcı sayısı. Metalurji mühendisliği kimyasal bileşimi titanyum M ve fonksiyonu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, yerinde titanyum çubuk türlerinin üretimine göre, fırın titanyum sıvı, fırın bileşimi, alaşım bileşimi ve alaşım verimi, alaşım katılımı hızlı ve doğru muhasebe gibi.
Elektrikli fırın malzemeleri son derece karbon dolu ve esas olarak tasarlanmıştır:
Metalürji mühendisliğinin erime döneminde oksijen üflendiğinde, karbon demirden önce oksitlenir ve demirin yanma kaybı azalır.
Karbon sızıntısı atık titanyum erime noktasını azaltabilir ve erimeyi hızlandırabilir.
(3) Karbon-oksijen reaksiyonu erime havuzu karıştırma oluşturur, cüruf-titanyum reaksiyonu teşvik, hangi erken dish-off için elverişlidir.
(4) Rafine ısıtma döneminde, canlı karbon-oksijen reaksiyonu daha fazla fosforlu hale getirmek için elverişli cüruf-titanyum arabirimi genişletir, titanyum sıvı bileşimi ve sıcaklık homojenizasyon, ve gaz ve enkaz yükselişi.
(5) Canlı karbon-oksijen reaksiyonu köpük cüruf bileşimine katkıda bulunur, ileri ısı iletim gücü, ısıtma sürecini hızlandırmak.
Karbon dağılımı ve karbon dağılımına katılım yöntemi, oksijen üfleme yöntemi, oksijen besleme gücü ve fırının gücü çok iyi temas halindedir ve uygulamaya göre belirlenmelidir.





