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止水铜片紫铜止水焊接,通常采用搭接焊的方式,玉树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。
止水铜片的焊接所用的电压、电流、焊速、弧高四者是焊接质量的决定性因素,四者选择恰当,才能有 适当的温度和良好的熔化,玉树止水铜片才能保证止水铜板焊缝与封底的质量要求。
1.电压:焊1.5毫米厚的止水铜片,采用28-35伏。弯边高电压可较大,弯边低电压可较小。
2.电流:采用140-190安培
3.焊速:以每分钟0.8-1米为适。
4.弧高:一般弧高8-10毫米,起焊在100毫米范围,收焊时,速度更快些,避免穿孔。
对紫铜止水带施焊时应以熔边的中心线作为焊接中心这样才嫩更好的熔化和封底。
止水铜片能实现防水、防漏的功效,玉树止水铜片主要是因为其物理性能以及其安装规范与要求。首先,从止水铜片的物理以及化学性能方面分析。由于止水铜片是由工业纯铜加工锻造而成,铜的含量比较高,达到99.9%,铜具有抗腐蚀性能强、具有一定的韧性以及延展性,同时抗拉强度强等特点。由于止水铜片多应用于水工建筑中,既会长时间接触或浸泡在水中,铜的抗腐蚀性使止水铜片在水中不易腐蚀,能长时间起到防水的效果,一般可保证20年以上。其次,便是止水铜片的韧性以及抗拉强度,止水铜片具有一定的韧性,可利于加工成型;具有一定的抗拉强度,将止水铜片安装与建筑体内,在地面发生沉降或震动的时候,可起到防止建筑体直接断裂、垮塌的效果。因此,止水铜片不仅可以起到防渗漏的效果,同时可以起到抗拉防震的作用。
止水铜片的防水除了其本身的物理化学性能,同时也与我们的安装方式有关。止水铜片的安装与固定,需要将其与混凝土紧密咬合,辅以专业的施工缝加以固定 ,这样就使各段施工的交接处用止水铜片紧密的联合起来,施工过程中要求无裂缝等,因此可以起到挡水、堵水的效果。
铜止水片在大坝止水项目中发挥着不可替代的重要作用,玉树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。