因此不管特種光伏支架表面的腐蝕點有多小,都要仔細的清除。為了使修補區域內填進修補涂料之后能和舊涂層的接觸面積比較大,要注意修補的區域是一個錐形口,并且四周呈羽狀邊鋪展開,這樣做不但能增大新涂層和舊涂層的枯附力,利于修補,還能賦予特種光伏支架被修補過的表面更好的外觀,而由于實體的經濟下滑也是沒有穩定和扭轉的現象。并且國內的房地產需求特種光伏支架也是一再疲軟,如果在第四季度經濟的環境么有太大的變化的話,那么國內的特種光伏支架市場將繼續疲軟,雖然說目前央行的降息將對特種光伏支架市場有著一定的影響,但是特種光伏支架的主要問題在于市場的供需矛盾,如果不解決這個問題的話那么今后的特種光伏支架市場仍然是會產生動蕩。







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中含碳量的微小變化能顯著改變熔覆層的組織和性能,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。
