通過有限元模擬和實驗合金構件的液壓成形工藝太陽能光伏支架研究分析的變形特性太陽能光伏支架液壓成形直邊界凸緣和凸緣的圓角區(qū)和在起皺和氫化翹曲斷裂形式的變形降低了合金的耐熱變形性,固體溶液促進淬火時馬氏體相變,從而使雙峰結構在真空中退火,以得到更細的。的Ti6Al4V合金為氫和氫化未設置在,該處理序列是合理應該是:熱變形和真空退火溶液淬火,后能夠獲得雙峰結構。的變形特性可分為五個變形區(qū);長直凸緣折痕容量比短直凸緣小,容易起皺;在切線和圓角沖片容易破損短直側壁變薄量;合理地鉚接的間隙可以有效地控制長直凸緣起皺和短直的側壁的開裂,太陽能光伏支架在1100?1140℃淬火,回火在660?700℃,和淬火溫度回火溫度對材料性能基本上沒有影響;用12%Cr鋼等高溫進行比較,具有良好的韌性,在室溫下V-沖擊性能達比40J更。







因此,在合理選擇太陽能光伏支架管坯加熱速度時應考慮下列因素:
1、鋼的化學成分及其熱傳導性。導熱系數(shù)低的鋼,加熱速度要慢。隨鋼中含碳量和合金元素含量的增加,鋼的導熱性下降。高合金鋼和某些合金鋼在低溫時導熱性很差,而在高溫時反而有所升高,故它們應采用低溫慢速、高溫快速的加熱工藝。
2、鋼的塑性。絕大多數(shù)的鋼種在600℃以下時其塑性較差,因此在低溫預熱段應采用慢速加熱。含碳較高的鋼和高合金鋼一般塑性較差,應采用低溫慢速加熱。
3、太陽能光伏支架坯的斷面尺寸。管坯直徑較大時,加熱速度應緩慢一些。
4、鋼的組織狀態(tài)。鑄造組織比變形組織的塑性差。鑄造組織在晶界上有大塊雜質集聚,其導熱性低。軋后管坯比連鑄管坯的塑性好、導熱性強。因此連鑄坯要比軋坯的加熱速度低。

陶瓷瓦光伏支架的熔覆層中含碳量的微小變化能顯著改變?nèi)鄹矊拥慕M織和性能,隨掃描速度的增大,熔覆層寬度、厚度、基底材料熔化深度、熱影響區(qū)深度均減小。隨著在陶瓷瓦光伏支架的熔覆層中加入Cr3C2量的提高,未熔Cr3C2以及凝固過程中形成的富鉻碳化物明顯增加,熔覆層與基體表面都出現(xiàn)了磨粒磨損特征的犁溝,涂層主要由未熔Cr3C2、桿狀或塊狀的富Cr碳化物及其間的細小枝晶組織組成,組成相主要為γ-Co、Cr7C3,Cr23C6和未熔Cr3C2。
