LF精煉過(guò)程、中間包和鑄坯內(nèi)均存在少量高熔點(diǎn)的Al2O3夾雜物,由于鋼包內(nèi)襯常為鎂質(zhì)耐火材料,二者接觸時(shí)會(huì)直接生成MgO.Al2O3,Al2O3和MgO.Al2O3夾雜物易粘附在水口內(nèi)壁,堵塞水口。
因此,對(duì)于硅脫氧耐磨板需要嚴(yán)格控制原輔料中鋁的來(lái)源,采用鎂質(zhì)耐火材料和減小精煉渣中Al2O3含量。瓦屋頂光伏支架LF精煉渣堿度應(yīng)該控制在2.0以下,好在1.5左右,這樣有利于降低夾雜物中的Al2O3含量改善線(xiàn)鱗缺陷。







陶瓷瓦光伏支架的熔覆層中含碳量的微小變化能顯著改變?nèi)鄹矊拥慕M織和性能,隨掃描速度的增大,熔覆層寬度、厚度、基底材料熔化深度、熱影響區(qū)深度均減小。隨著在陶瓷瓦光伏支架的熔覆層中加入Cr3C2量的提高,未熔Cr3C2以及凝固過(guò)程中形成的富鉻碳化物明顯增加,熔覆層與基體表面都出現(xiàn)了磨粒磨損特征的犁溝,涂層主要由未熔Cr3C2、桿狀或塊狀的富Cr碳化物及其間的細(xì)小枝晶組織組成,組成相主要為γ-Co、Cr7C3,Cr23C6和未熔Cr3C2。

綜上所述,在凍土地質(zhì)條件下,考慮到經(jīng)濟(jì)性和施工便利性,在采用必要的減樁長(zhǎng)度來(lái)防止凍脹的前提下,PHC基礎(chǔ)是更合適的光伏支撐基礎(chǔ)[2]。以下以東北部的一個(gè)光伏項(xiàng)目為例,分析凍土地質(zhì)條件下的情況PHC基礎(chǔ)的應(yīng)力,以及避免其不均勻凍脹上升的措施。
在凍土地質(zhì)條件下PHC基礎(chǔ)應(yīng)力分析
受凍脹力影響,PHC主要在樁的長(zhǎng)方向承擔(dān)荷載(PHC上部支架重量、部件重量和PHC自重等),凍土對(duì)PHC切向凍脹力,凍土層下的土體PHC錨固力。從應(yīng)力分析的角度來(lái)看,在強(qiáng)凍脹土或特強(qiáng)凍脹土地區(qū),當(dāng)凍深較深時(shí),完全借助PHC為了避免不均勻的凍脹脹上升是不經(jīng)濟(jì)的。
