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紫铜片止水施工:
A、止水片须按设计位置跨缝对中进行,并用托架、卡具,确保在混凝土浇筑过程中不产生变形或位移。不允许有拉筋、钢筋或其它钢结构与止水相碰接。
B、止水铜片的衔接根据施工图的规定,采取折叠、咬接或搭接,搭接长度不应小于20mm,咬接或搭接应采取双面焊,焊工需合格,焊接作业必须在递交试焊样品报请监理人批准后方可施焊。
C、止水铜片的“十”字接头和“T”字形接头在现场时,应严格控制焊接质量。
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D、已埋入先浇混凝土块体内的止水片,应采取措施防止其变形移位和撕裂破坏,且止水片必须高出先浇块表面以上不少于20cm。大仓面浇筑中仓内伸缩缝止水片,应在混凝土浇筑前架设在预置上,并用钢筋等将其固定,不得因混凝土卸料或振捣发生移位。在浇筑混凝土时,应止水片周围混凝土料中的大粒径骨料,并确保混凝土浇筑质量。
E、紫铜止水铜鼻子内浇沥青柱前,预先放置一根在沥青里煮透的麻丝。在浇沥青柱的过程中,采取多次多层浇的方法,使沥青柱浇得比较密实,在浇沥青时速度要尽可能快,缩短层与层之间的间隔时间。在止水铜片时应严格保证凹槽部位与伸缩缝位置一致,骑缝布置。
F、好的止水片应加以固定和保护;对止水附近的混凝土应采取可靠措施确保浇筑质量,防止形成渗漏通道。




一般电烙铁的功率有20W25W30W35W50W等等。选用30W左右的功率比较合适。电烙铁经过长时间使用后,烙铁头部会生成一层氧化物,这时它就不容易吃锡,这时可以用锉刀锉掉氧化层,将烙铁通电后等烙铁头部热时,涂上焊锡即可继续使用,新买来的电烙铁也必须先上锡然后才能使用。
  2.焊锡和助焊剂选用低熔点的焊锡丝和没有腐蚀性的助焊剂,比如,不宜采用工业焊锡和有腐蚀性的酸性焊油,采用含有的焊锡丝,使用起来非常方便。3.焊接方法元件必须清洁和镀锡,电子元件在保存中,由于空气氧化的作用,元件引脚上附有一层氧化膜,同时还有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一层焊锡(俗称搪锡),然后再进行焊接。
  经过上述处理后元件容易焊牢,不容易出现虚焊现象。焊接的温度和焊接的时间焊接时应使电烙铁的温度高于焊锡的温度,但也不能太高,以烙铁头刚刚冒烟为好。焊接时间太短,焊点的温度过低,焊点融化不充分,焊点粗糙容易造成虚焊,反之焊接时间过长,焊锡容易流淌,并且容易使元件过热损坏元件。




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紫铜止水片凝固现象和组织
1.纯铜的铸锭组
从低倍组织可知,铸锭边部为柱状晶,中部则为较粗的等轴晶。实际上,当铸锭时冷却强度足够大或铸锭尺寸较小的情况下,整个铸锭可能全由柱状晶组成。紫铜止水片其他铜合金的低倍组织均具有与此相同的特点。从显组织观察可知,晶粒内部无明显特征,晶界较细,与一般单相合金的平衡结晶组织无异。
2.单相铜合金的铸锭组织特征
铜合金的凝固过程为非平衡过程,所以其铸锭组织一般偏离平衡态。下面以匀晶、包晶及共晶二元系合金为例说明。
匀晶系相图及某合金凝固时可能的非平衡固相线轨迹。
合金过冷至T1温度时开始凝固,首先析出的固相成分为a1,液相成分则为L1。继续冷至T2紫铜止水片温度时,析出的固相成分应为a2,与之平衡的液相成分改变为L2。a2将覆盖在先析出的a1上,若能达到平衡条件,a1的成分也会逐渐改变成a2,以达到T2紫铜止水片下的平衡态。但实际上,固态的扩散速率远小于液态的扩散速率,当剩余液相的成分均匀达到L2时,固相a中的成分仍为不均匀的,它们的平均成分可用a2表示。显然,a2中的B原子浓度小于a2中B原子浓度。同理,当温度降至T3及T4时,其a相的平均成分可用表示a3及a4。在此图中a4即表示x合金的成分。说明x合金在非平衡凝固的条件下T4温度下凝固完毕,较之平衡凝固的固相点温度降低了T3-T4。a1-a4表示的线称非平衡的固相线,非平衡固相线相对于平衡固相线的偏离与凝固时的冷却速率有关,冷却速率愈大,偏离愈大。




防渗止水体系是水工土建筑物的里安装重要组成部分。水工建筑物由于其结构尺寸、型式.荷载及基础处理不一等原因,常常要设置--定数量的伸缩缝、沉降缝,伸缩缝、沉降缝之间必须安装止水构件,以确保防渗效果。紫铜片止水是常用的一种,它具有防渗性能好,适应变形能力强不易锈蚀断裂的优点。
   水工建筑物常建在软弱地基上,要采取必要的地基处理措施,各个部位基础处理措施不可能完全一样,必然会产生不均匀沉降,紫铜片材料本身虽然具有较好的柔韧性,但其变形能力已远远不能满足水工建筑物结构不均匀沉降和水平位移的要求。如果不在结构型式上做一定的设计处理当所受拉力过大时,紫铜片也会出现断裂(特别是焊接处),止水结构就此破坏,将会给水工建筑物的运行带来危险。


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