由于高速鋼只能在600°C以下保持其切削性能,因此不宜用于高速切削,而只適用于在低速情況下加工熱鍍鋅光伏支架。由于硬質熱鍍鋅光伏支架比高速鋼具有更好的耐熱性和耐磨性,因此用硬質熱鍍鋅光伏支架材料制成的刀具更適合熱鍍鋅光伏支架的切削加工。
水泥、風機、礦山機械、冶金、電力、化工機械等行業都需要大量的熱鍍鋅光伏支架但因普通熱鍍鋅光伏支架易折斷、易被腐蝕等缺點使得這些行業的人士大為煩惱,無計可施。為解決基礎行業中的困擾,熱鍍鋅光伏支架廠家推薦熱鍍鋅光伏支架。公司生產的熱鍍鋅光伏支架有著普通熱鍍鋅光伏支架所不能比擬的優勢,它具有人的耐磨性、極強的柔韌性、較好的可塑性。熱鍍鋅光伏支架的優越性能很好的解決了基礎建設的不耐磨難題。







防止太陽能光伏支架堆焊層開裂和剝離。由于堆焊層與基體金屬成分相差較大,線脹系數也相差較大,從而引起較大的內應力,使得堆焊層在冷卻過程中產生裂紋和剝離(即堆焊層從基體上剝落下來)。防止這種缺陷的關鍵是設法減小堆焊時的焊接熱應力。
1)對太陽能光伏支架工件進行焊前預熱和焊后緩冷。對工件進行整體預熱或合理的局部預熱,能減小堆焊層的拉應力,是避免裂紋和剝離的主要工藝措施。例如鍛模和大閥門堆焊時,常采用整體預熱的辦法防止裂紋。對于不銹鋼、高碳鋼等塑性好的堆焊材料一般不必預熱。堆焊層硬度不太高或硬度雖髙但堆焊面積不大,以及堆焊過程本身產生的熱可以將整個零件加熱的情況下,也可以采用不預熱堆焊。

與傳統的退火和酸洗線相比,新方法可以大幅減少在退火部生成的帶材的氧化。因此,化學酸洗過程還可以取消或減少使用的,為了獲得良好的表面質量,成本節約酸洗和減少廢棄物的量及處理的需要。控制氧化物層被形成,氧化量通過在退火氣氛的帶和每個工藝步驟的控制(加熱和冷卻部分)的一個特殊的熱處理周期,特別是在高溫處理部。該技術的關鍵步驟包括以下段落:
1)在受控的氧化氣氛中,其中,所述核和氧化物薄氧化膜形成的快速加熱部;
2)退火部分,以完成冶金(以獲得所需的機械性能,晶粒尺寸,固溶碳等的轉化.),所述退火在非氧化氣氛(氮氣中進行),以便限制氧化物層的生長;
3)在在非氧化性氣氛中,冷卻速度,以避免碳化物的析出的冷卻部;
4)提升鱗有效電部;
