通过有限元模拟和实验合金构件的液压成形工艺太阳能光伏支架研究分析的变形特性太阳能光伏支架液压成形直边界凸缘和凸缘的圆角区和在起皱和氢化翘曲断裂形式的变形降低了合金的耐热变形性,固体溶液促进淬火时马氏体相变,从而使双峰结构在真空中退火,以得到更细的。的Ti6Al4V合金为氢和氢化未设置在,该处理序列是合理应该是:热变形和真空退火溶液淬火,后能够获得双峰结构。的变形特性可分为五个变形区;长直凸缘折痕容量比短直凸缘小,容易起皱;在切线和圆角冲片容易破损短直侧壁变薄量;合理地铆接的间隙可以有效地控制长直凸缘起皱和短直的侧壁的开裂,太阳能光伏支架在1100?1140℃淬火,回火在660?700℃,和淬火温度回火温度对材料性能基本上没有影响;用12%Cr钢等高温进行比较,具有良好的韧性,在室温下V-冲击性能达比40J更。
因此,在合理选择太阳能光伏支架管坯加热速度时应考虑下列因素:
1、钢的化学成分及其热传导性。导热系数低的钢,加热速度要慢。随钢中含碳量和合金元素含量的增加,钢的导热性下降。高合金钢和某些合金钢在低温时导热性很差,而在高温时反而有所升高,故它们应采用低温慢速、高温快速的加热工艺。
2、钢的塑性。绝大多数的钢种在600℃以下时其塑性较差,因此在低温预热段应采用慢速加热。含碳较高的钢和高合金钢一般塑性较差,应采用低温慢速加热。
3、太阳能光伏支架坯的断面尺寸。管坯直径较大时,加热速度应缓慢一些。
4、钢的组织状态。铸造组织比变形组织的塑性差。铸造组织在晶界上有大块杂质集聚,其导热性低。轧后管坯比连铸管坯的塑性好、导热性强。因此连铸坯要比轧坯的加热速度低。
陶瓷瓦光伏支架的熔覆层中含碳量的微小变化能显著改变熔覆层的组织和性能,随扫描速度的增大,熔覆层宽度、厚度、基底材料熔化深度、热影响区深度均减小。随着在陶瓷瓦光伏支架的熔覆层中加入Cr3C2量的提高,未熔Cr3C2以及凝固过程中形成的富铬碳化物明显增加,熔覆层与基体表面都出现了磨粒磨损特征的犁沟,涂层主要由未熔Cr3C2、杆状或块状的富Cr碳化物及其间的细小枝晶组织组成,组成相主要为γ-Co、Cr7C3,Cr23C6和未熔Cr3C2。