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止水铜片紫铜止水焊接,通常采用搭接焊的方式,止水铜片一般搭接长度不小于20mm,而焊接采用的焊条对焊接的工艺会有一定的影响。采用母材剪条焊接时,由于同时紫铜材料,熔点高,止水的厚度都小于2毫米,火焰功率小则紫铜板不熔化,火焰功率大则紫铜板容易被烧穿,极难操作掌握。使用H01-12型焊枪,1毫米厚的铜板用2号嘴,2毫米的铜板用4号、5号嘴。采用中性焰将紫铜板接缝处加热至表面熔化,似汗珠出现时,加入焊条同时熔化,逐步前移,由于焊接过程中铜板容易被氧化,形成氧化亚铜对焊缝产生危害,所以要不断的用焊条粘上硼砂加入焊缝中。 采用黄铜焊条焊接时,由于黄铜焊条熔点较低,母材不需熔化,属于硬钎焊,所以操作简单点,将铜止水加热至亮红色,900℃-1000℃时,加入黄铜焊条,使熔化的黄铜焊条,将上下紫铜止水的边沿粘接牢固,焊接完成后,将焊缝加热后用冷水急冷,可以提高焊接接头的塑性和韧性,通常叫水韧处理。 将止水跟前的钢筋安装一根,用铅丝将止水顶部固定于钢筋上,以防止被风吹倒。焊接完成后,待焊缝冷却下来,用毛刷将紫铜止水带的单面刷上煤油,检查是否有渗漏现象,如有渗漏现象则马上补焊。 但是前者是传统焊法,是 性接头,不可分开,而后者属于钎焊,用火焰烧烤则可将母材分开,预埋进大坝之后,他的抗拉次数肯定不及前者,即折叠次数肯定小于前者。另钢筋窄间隙焊方面,钢筋搭接焊规定焊缝长度为10倍d,即10倍于钢筋的直径,而钢筋窄间隙焊缝却只有1倍于钢筋直径,又采用同样的焊接材料,同样的焊接设备,没有给焊缝添加任何合金元素,因此在做强度试验时没钢筋接头被从焊缝处拉断,虽然强度达到要求,但还是从焊缝处拉断。实验室的师傅说:焊缝不合格的,从试验角度分析,应该是母材拉断而焊缝不断才认为合格。本人认为那不可能,因为钢筋窄间隙焊是两根钢筋端部的焊接,焊接时采用小电流则钢筋端部熔合不好,采用大电流施焊,焊缝始终处于过热状态,合金元素烧损严重,所以焊缝金属机械性能肯定低于母材。



铜止水片在大坝止水项目中发挥着不可替代的重要作用,止水铜片在止水大坝面临着巨大水压的情况下,止水设施便是过水或渗水的通道,而设置止水橫缝的目的,就是为了防止水的渗透,同时承受强大的水压。 大坝止水项目中,往往将我们的铜片止水加工成W型(为了便于固定和混凝土的咬合),其中中央尖部凸起来的形似“鼻子”的这部分,我们称之为铜鼻子。而这个铜鼻子的朝向问题,对于止水铜片在水中的受力情况起着至关重要的作用。 止水铜片的受力,从两个方向分析。 ,若将铜片鼻子朝向迎水面荷载,在库水位尤其高水位时,荷载很大,相对刚度较低的铜片无法产生“拱效应”,势必顺着荷载作用方向而发生变形,出现折转,此时铜片折转弯曲处可能撕裂破坏。对此应保持警惕,并加以防止。第二,将铜鼻子指向背水面,铜片止水顺着荷载作用而产生变形。一般变形不大,是受力后伸展,不会出现折转情况,铜片也不至于撕裂破坏。 由于铜片止水质地较软,厚度较薄(一般厚1.5mm左右)、韧性很好,加工成型容易。成型的止水铜片埋置在橫缝中,其刚度很低,在强大的水压力作用下容易产生变形。所以在工程设计中应该使它顺荷载的作用而自然渐变地伸展,防止它剧烈变形而可能的折转和撕裂。




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铜止水接头是在铜止水安装过程中的断裂连接处设置。一般而言,止水铜片为了便于铜止水的成型以及运输,其长度均控制在6米以下(太长容易在加工、运输过程中变形),因此在实地安装的过程中,紫铜止水与紫铜止水之间便有缝隙,此处便需根据情况焊接形成铜止水接头。即这种情况下的接头,只需要现场焊接即可,无需在工厂加工。 但若项目较大,除了水平方向还有需设置垂直方向止水铜片,因此所形成的接头便是十字型的接头或者T型接头。此情况下,所直接现场焊接,焊接复杂性大幅度提高,因此焊接质量呈直线下降,止水效果将无法得到保障。因此,选择在工厂对T型或十字型止水铜片接头进行加工,以提高接头质量,保障止水效果。 铜止水作为受 监管比较严格的水利工程建筑材料,要求其至少以99%以上含铜量铜材作为原材料,按照一定的加工生产工艺,其抗拉强度以及延伸率均需参考一定的 标准执行。当铜含量不达标,加工工艺不纯熟的情况下,生产出的铜止水产品便难以达到相应的标准。 那么,在检验铜止水的生产原料的时候可以采用两种方法实现。 ,直观判断法,为了避免滥竽充数等情况,可直接用比较尖锐的金属器具大力划伤铜止水,观察划痕是否为紫铜(重点注意伤口较深处的金属材料颜色);还可用磁铁吸引法,由于紫铜是不能与磁铁吸引的。因此,直观判断的方法主要是为了鉴别是否为铜产品,不能鉴别出铜含量较高的金属止水材料。第二,便是采用物理实验的方法去鉴别,此时主要检验铜止水片的抗拉强度以及延伸率,若达不到相应的标准,那么则可判断其非99%以上纯铜,或加工工艺不满足等问题。




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