1) end point carbon content and temperature
终点碳含量和温度
1.
Since electric arc furnace(EAF) steelmaking process has many unknown factors,statistical increment model was adopted to predict end point carbon content and temperature in EAF steelmaking.
结合电弧炉炼钢未知因素众多的特点,运用统计型增量模型对电弧炉冶炼终点碳含量和温度预报进行研究,结果表明构造增量样本的参考炉应选本炉前一炉,并且不采用动态调节系数时预报效果较好。
2) endpoint Carbon content
终点碳含量
1.
The endpoint temperature and endpoint Carbon content are considered to be control target.
同时,将炼钢的终点温度和终点碳含量作为控制目标,计算氧气的补吹量和冷却剂的补入量,实现转炉炼钢的终点控制。
2.
Taking endpoint temperature and endpoint carbon content as control target,oxygen-blown volume and added coolant were calculated,then endpoint control of convert steelmaking was realized.
在全面分析转炉炼钢生产特点的基础上,建立了神经元网络的预报模型和控制模型,并且将炼钢的终点温度和终点碳含量作为控制目标值,计算氧气的补吹量和冷却剂的补入量,进而实现转炉炼钢的终点控制。
3) End-point carbon content prediction
终点碳含量预报
4) tbe carbon content in end point liquid steel
终点钢水含碳量
5) endpoint temperature
终点温度
1.
The endpoint temperature and endpoint Carbon content are considered to be control target.
同时,将炼钢的终点温度和终点碳含量作为控制目标,计算氧气的补吹量和冷却剂的补入量,实现转炉炼钢的终点控制。
2.
Taking endpoint temperature and endpoint carbon content as control target,oxygen-blown volume and added coolant were calculated,then endpoint control of convert steelmaking was realized.
在全面分析转炉炼钢生产特点的基础上,建立了神经元网络的预报模型和控制模型,并且将炼钢的终点温度和终点碳含量作为控制目标值,计算氧气的补吹量和冷却剂的补入量,进而实现转炉炼钢的终点控制。
6) end phosphorus content
终点磷含量
1.
The proposed approach is used successfully for the prediction of end phosphorus content in convert.
将该方法应用于转炉终点磷含量预报模型,取得了较好的结果。
补充资料:含量和成分的表达
分子式:
分子量:
CAS号:
性质:混合相中某一物质的含量以及其中的某两物质之比共有13种物理量:(1)质量分数wi=mi/m;(2)体积分数φi=Vi/V0;(3)摩尔分数xi=ni/n;(4)粒子数分数Xi=Ni/N;(5)质量浓度βi=mi/V;(6)体积浓度σi=Vi/V;(7)摩尔浓度ci=ni/V;(8)分子数浓度Ci=Ni/V;(9)质量比ξik=mi/mk;(10)体积比ψik=Vi/Vk;(11)物质的量比rik=ni/nk;(12)粒子数比Rik=Ni/Nk;(13)质量摩尔浓度bi=ni/mk。上式中:Vi为物质i的体积;V0为混合过程前的总体积;V为混合相的体积(一般V0≠V);mi为物质的量;m为混合相的总质量;mk(特别在第B种物理量中)指溶剂的质量;n为物质质量;N为粒子数。以上(1)至(4)与(9)至(12)均为无量纲量,用纯数或%,‰等表达。其他5种的单位,见有关各条。其中(11)的rik,当nk是指溶剂、ni指溶质时,称为摩尔比。xi也称摩尔分数。Xi的值等于xi的值。重量百分、摩尔百分以及体积百分这样的术语都不宜使用而应分别代之以质量分数wi=…%、摩尔分数xi=…%和体积分数φi=…%。不应把质量浓度βi,体积浓度σi和分子数浓度Ci简称为浓度,而只有物质的量浓度ci可简称为浓度。
分子量:
CAS号:
性质:混合相中某一物质的含量以及其中的某两物质之比共有13种物理量:(1)质量分数wi=mi/m;(2)体积分数φi=Vi/V0;(3)摩尔分数xi=ni/n;(4)粒子数分数Xi=Ni/N;(5)质量浓度βi=mi/V;(6)体积浓度σi=Vi/V;(7)摩尔浓度ci=ni/V;(8)分子数浓度Ci=Ni/V;(9)质量比ξik=mi/mk;(10)体积比ψik=Vi/Vk;(11)物质的量比rik=ni/nk;(12)粒子数比Rik=Ni/Nk;(13)质量摩尔浓度bi=ni/mk。上式中:Vi为物质i的体积;V0为混合过程前的总体积;V为混合相的体积(一般V0≠V);mi为物质的量;m为混合相的总质量;mk(特别在第B种物理量中)指溶剂的质量;n为物质质量;N为粒子数。以上(1)至(4)与(9)至(12)均为无量纲量,用纯数或%,‰等表达。其他5种的单位,见有关各条。其中(11)的rik,当nk是指溶剂、ni指溶质时,称为摩尔比。xi也称摩尔分数。Xi的值等于xi的值。重量百分、摩尔百分以及体积百分这样的术语都不宜使用而应分别代之以质量分数wi=…%、摩尔分数xi=…%和体积分数φi=…%。不应把质量浓度βi,体积浓度σi和分子数浓度Ci简称为浓度,而只有物质的量浓度ci可简称为浓度。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条