單立柱光伏支架由于厚度不均勻,在加熱,冷卻及相變過程中,會產生效應力和組織應力。另外大型板件在機加工之后其內部也易殘存應力,所有這些內應力都必須消除。去應力退火通常的加熱溫度為500~580℃保溫時間為2~8h,然后爐冷(灰口鐵)或空冷(球鐵)。采用這種工藝可消除鑄件內應力的90~95%,但鑄鐵組織不發生變化。若溫度超過550℃或保溫時間過長,反而會引起石墨化,使鑄件強度和硬度降低。







陶瓷瓦光伏支架的熔覆層的組織是在γ-Ni樹枝晶和γ-Ni+M23(CB)6共晶的基體上彌散地分布著未熔TiC顆粒和液析TiC,熔覆層組織主要是由短小柱狀枝晶與細小的等軸晶組成,涂層與基體達到良好的冶金結合。經涂覆后陶瓷瓦光伏支架的表面的結構組成由內向外依次為B4C、TiB2、TiN,其組成相為α-Fe、Fe3C、Fe3(B,C)、Fe2B、CrB、Cr23C6等化合物,主要由初生γ-Co枝晶及其間的共晶組織γ+Cr23C6組成。

從道理上講,這樣的話可以使鉆桿太陽能光伏支架的作用是利用自身及其耐磨性,我們將鉆桿外壁和套管內壁隔離,可以讓鉆桿不與套管壁或井壁直接接觸,從而用來保護鉆桿和套管免遭強烈的磨損。實際情況并不簡單,鉆桿與套管內壁接觸摩擦,轉換為太陽能光伏支架與套管內壁的接觸摩擦。它們之間的摩擦磨損,不僅取決于兩個接觸體材料的特性及其匹配行為,同時還受到鉆井過程中諸多因素的影響。
現在我們廠家在通過工藝途徑可獲得的焊接接頭:提高焊接接頭的質量,可從以下途徑著手:正確選配焊接材料,采用合理的焊接工藝方法,控制熔合比,調節焊接熱循環特征,運用合理的操作方法和坡口設計,輔以預熱、層間保溫及緩冷、后熱等措施,或焊后熱處理方法等。
