中炭素フェロマンガンの既存技術における合金構成の原理は、すべての鋼種について、鋼のリンの上限が {{0}} 以下であると判断することです。{{5} }20%、鋼のmnの上限が0.8%以上と判断、いずれもmnの低リン中炭素フェロマンガンを使用し、鋼の炭素が中域0%と判断、すべてのカーボンフェロクロムは cr で使用されました。 このように判定条件の幅が広いため、合金の追加コストが高くなります。 また、鋼を判定するということは、鋼の化学組成とプロセスが技術的要件を満たしており、合格製品として判定できることを意味します。

低リンでの合金添加コストを削減するために、カーボンフェロマンガンは製鋼合金の添加方法を提供します。鋼の種類に応じて鋼の上限を判断し、金属配合量を選択します。 mn が目標値に達し、si が目標値に達していない場合は、フェロシリコンと si を使用して目標値に一致させます。 si が目標値に達し、mn が目標値に達していない場合、鋼の炭素中域限界が 0.10% 以下であるかどうかを判断します。 その場合は、低リンの炭素フェロマンガンを使用して、mn を目標値に一致させます。 それ以外の場合は、低リンで炭素フェロマンガンを使用して、mn を目標値に一致させます。 鋼材Cの中間限界である中炭素フェロマンガンが0.15%以下であると判断された場合、中炭素フェロクロムを使用してcrを目標値に一致させます。 {{10}}.15% 5.% であり、鋼の cr 限界が 1.0% 以上であると判断された場合、まず、合意された量の中炭素フェロクロムを使用して装備しますcr付き。 設定後、cr が目標値に達していない場合は、高炭素フェロクロムを使用して cr を目標値に装備します。 鋼Cの中限値が0.25%以上と判断される場合は、高炭素フェロクロムを使用してcrを目標値に満たすようにしてください。

鋼種によって鋼の上限が {{0}}.015% 以下であると判断された場合は、mn を目標値に合わせるために、すべて低リン、中炭素フェロマンガンを使用します。 ; 鋼種によって鋼の上限が 0.{{10}}20% 以下であると判断され、鋼の上限 mn が次のように決定された場合1.0% 以上である必要があります。最初に設定量を使用します。低リン炭素フェロマンガンは mn と一致します。 構成後に mn が目標値に達しない場合は、シリコン - マンガン合金を使用して mn を一致させます。 シリコンマンガン合金は、mnと一致するために使用されます。 設定数量は1トンまでです。 目標値は次のとおりです。鋼の下限が 0 の場合、要素の目標値は 0 です。 鋼の上限値 - 鋼の下限値が 0.12% 以下の場合、元素の目標値は鋼の中限値から 0.02% を引いた値になります。 それ以外は中炭素 フェロマンガン元素の目標値は鋼の判定限界値より0.08%低い。

鋼の si の中限値が {{0}}.1% ~ 0.2% であると判断した場合、si の目標値は 0.16% 以上となります。 ; 鋼の mn の中限値が 0.15% ~ 0.24% であると判断された場合、mn の目標値は 0.17% 以上になります。 従来技術と比較して、判定条件に応じて合金を使い分けることができ、コスト削減のニーズに合わせて高価な合金の使用を削減できる効果があります。 さらに、特定の元素添加目標値が設定されているため、品質要件を満たすだけでなく、コストも比較的低く抑えることができます。





