加熱速度是指金屬表面的升溫速度,即單位時間內金屬表面溫度的溫升值,其單位為℃/小時。加熱速度與加熱時間有著密切的關系。加熱速度愈快,加熱時間就愈短,爐子的生產率就愈高。在提高加熱速度時,將受到下列因素的限制:一是金屬本身允許的內部溫差;另一是爐子的加熱能力。我們知道,在加熱太陽能光伏支架坯時沿管坯橫截面的溫度分布是不均勻的,表面溫度髙于內層(或中心層)溫度而存在著一定的溫差。鋼的異熱性愈差、太陽能光伏支架坯直徑愈大、加熱速度愈快,則管坯加熱時的溫差就愈大。這一溫差會使管坯內外層的熱膨脹不一樣,而造成各層之間產生溫度應力(也稱熱應力)。當這個內應力超過金屬本身所允許的強度時,內層金屬就會被拉裂而形成環狀裂紋。







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。

太陽能支架的抗風能力216公里/小時,太陽能跟蹤支架抗風150公里/小時(大于13級臺風)。以太陽能單軸跟蹤支架和太陽能雙軸跟蹤支架為代表的新型太陽能組件支架系統,與傳統的固定支架相比較(太陽能電池板的數目相同),能的提高太陽能組件的發電量,采用太陽能單軸跟蹤支架組件的發電量可以提高25,而太陽能雙軸支架甚至可以提高40~60。
