連鑄中間包內鋼液停留時間較短,夾雜物來不及上浮去除,可能引起產品的終缺陷。
因此,建議對當前連鑄中間包進行擴容優化,以延長鋼液停留時間。具體擴容至多大容量需要考慮現場操作條件,如鋼包容量大小、中間包車的承重和載荷等。考慮到生產實際,45t較為合理。
中間包開澆階段鋼液存在嚴重的二次氧化,其中入口區鋼液氧化為嚴重,所占比例為66%,顯著高于穩態澆鑄過程對應結果。鋼包從LF精煉結束運送至中間包澆鑄平臺時存在嚴重的吸氣過程,實際操作過程中應予以重視。







綜上所述,在凍土地質條件下,考慮到經濟性和施工便利性,在采用必要的減樁長度來防止凍脹的前提下,PHC基礎是更合適的光伏支撐基礎[2]。以下以東北部的一個光伏項目為例,分析凍土地質條件下的情況PHC基礎的應力,以及避免其不均勻凍脹上升的措施。
在凍土地質條件下PHC基礎應力分析
受凍脹力影響,PHC主要在樁的長方向承擔荷載(PHC上部支架重量、部件重量和PHC自重等),凍土對PHC切向凍脹力,凍土層下的土體PHC錨固力。從應力分析的角度來看,在強凍脹土或特強凍脹土地區,當凍深較深時,完全借助PHC為了避免不均勻的凍脹脹上升是不經濟的。

這種光伏支架之所以可以起到跟蹤的功效,是因為它的內部還設置有推桿和太陽跟蹤控制器,電動推桿通過推桿U形斜支撐和推桿支撐架固定在推桿底座上,而太陽跟蹤控制器被設置在主軸頂部,當電動推桿進行運動的時候,就會驅動太陽跟蹤控制器一起工作。
當光伏系統中設置了這樣的光伏支架之后,不僅能夠足夠的能力承受系統的重量,使其保持設置的穩定性;同時還能根據太陽光跟蹤變化角度,大大提高了太陽光的吸收率,從而提升光伏系統的使用性能。
