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紫铜止水是采用99.9%的优质纯铜工艺加工成型而来,甘肃酒泉止水铜片是目前应用广泛的止水材料。止水铜片是水工建筑物中防止结构缝漏水的一种措施,属于金属止水材料,而橡胶止水是以天然橡胶为原料,与多种合成橡胶,掺加各种助剂及填充料,经过塑炼、混炼、压制成型的一种防渗水材料,所以采用止水铜片的较橡胶止水的高。 同为防渗水材料,除了高低之外,两者之间 的差别就是应用领域不同。由于铜能与空气中的氧气反应,生成氧化物,因此具有耐腐蚀性强的特点,所以大型的水利水电工程,地下厂房,发电站,水库,水电站等都采用紫铜止水。而橡胶止水多应用于蓄水池、游泳池以及屋面建筑物等。 在目前的水利水电工程中,几乎都是选用铜止水作为防渗水的材料。那么为何大家都选择紫铜止水,而不选用其他的止水材料呢,因为铜止水片是水利水电工程中防渗水、止水效果 的金属(铜)止水材料。 紫铜止水片是因其原料的铜含量大于等于99.90%而得名,具有抗拉强度高,抗侵蚀能力强,韧性好,能承受较大变形等特点,并且外观轮廓清晰,加工生产无裂纹、压折、凹坑等特有的优势,应用到水利工程中,止水效果良好且止水时间长,中途不会出现渗水漏水或断裂的情况。 而橡胶止水,由于主要材料为塑胶,由于易老化变形,影响止水效果,因此水工建筑中应用较少。同时,虽然橡胶止水的延展性较强,但超出受力范围,止水带将会断裂。与止水铜片相比,止水效果不够持久,且不能起到抗拉防震的效果。当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。
止水铜片紫铜止水的焊接,搭接长度要求不小于20mm,焊接质量要求如下:甘肃酒泉止水铜片 1、目测或量测检查焊缝是否平整,光洁,轴线对接误差是否满足招标文件技术条款要求及搭接长度不小于20mm。 2、接头渗透检验原止水焊工更换时,必须对接任焊工焊接质量进行渗透检验,具体检验方法如下:采用煤油滴在焊缝上,另一侧洒上粉笔灰或干石灰的方法检验,等待一分钟然后看另一面的焊缝是非有渗漏,如有映湿用粉笔做记号,重新补焊。 3、力学性能试验接头拉力试验不小于母材抗拉强度的80% 紫铜止水设置安装时,一定要将其铜鼻子中心线与施工缝中心线对齐,且用模板夹紧定位,防止其移位,支撑牢固后才可进行下一步的施工。同时水平止水上下50cm范围内 不要设置水平施工缝,如果实在没有办法避免,应采取其他措施将止水带埋入或者留出即可。 紫铜止水片发生渗漏,主要是因为安装过程中的焊接工艺不当、伸缩缝处混凝土及沥青关注不密实所致,具体原因有: 1)紫铜止水加工及安装不当引起渗漏 2)伸缩缝处混凝土及沥青灌注不密实引起渗漏 3)地下承压水影响引起渗漏 4)沉降差对止水结构产生影响引起渗漏
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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,甘肃酒泉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。
施工缝是因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。甘肃酒泉止水铜片施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。 止水铜片沉降缝是上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。 若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。 可见,除了施工缝,其余两种缝均是真实存在的缝隙。《建筑抗震设计规范》GB50011-2001规定:对有抗震设防要求的建筑物,沉降缝和伸缩缝的宽度都必须满足抗震缝宽度的规定。所谓抗震缝,是因为建筑物平面不规则,或竖向不规则,而对结构抗震不利,而设缝将结构分为若干部分。 由此可见,施工缝受到施工工艺的限制,是按计划中断施工而形成的接缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面;而沉降缝是为了克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开; 伸缩缝是为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开; 抗震缝是为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。