鑄件冷卻時,表層及薄截面處,往往產生白口。白口組織硬而脆、加工性能差、易剝落。因此必須采用退火(或正火)的方法消除白口組織。退火工藝為:加熱到550-950℃保溫2~5h,隨后爐冷到500-580℃再出爐空冷。在高溫保溫期間,游高滲碳體和共晶滲碳體分解為石墨和A,在隨后護冷過程中二次滲碳體和共析滲碳體也分解,發生石墨化過程。由于滲碳體的分解,導致硬度下降,從而提高了切削加工性。







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??刂蒲趸飳颖恍纬?,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;

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。
