旋转光伏支架的裂纹端部形状尖锐,应力集中严重,对承受交变和冲击载荷、静拉力影响较大焊缝中危险的缺陷,按产生的原因可分为冷裂纹、热裂纹和再热裂纹等。冷裂纹指在200℃以下产生的裂纹,与氢有密切的关系,主要原因是:
1、焊件坡口角度不当或装配间隙不均匀。
2、焊接旋转光伏支架的电流过大或过小,焊接规范选用不当。
3、运丝速度不均匀,旋转光伏支架角度不当。
在300℃以上产生的裂纹,产生的主要原因是:
1、成分的影响。焊接纯奥氏体钢、高镍合金钢和有色金属时易出现。
2、焊缝中含有较多的硫等有害杂质元素。
3、焊接条件及接头形式选择不当。
不合理焊接过程可导致在跟踪式光伏支架延伸连续表面裂纹的形成,所述大裂纹穿透。这可能是一个大裂缝深入到主板,造成更大的危害。焊接电流600?700A是的情况下,大约主板为2?3mm的穿透深度,熔体已经渗透深碳和合金元素,它是不可延展的金属。为10mm一般跟踪式光伏支架主板厚度,焊接后的实际面积韧性金属被减少约20%至30%,继续在熔体表面裂纹向下延伸如果深,将不可避免地导致在主板的强度降低,可能会导致更严重的跟踪式光伏支架断裂。
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。