止水銅片紫銅止水焊接,通常采用搭接焊的方式,北京止水銅片一般搭接長度不小于20mm,而焊接采用的焊條對焊接的工藝會有一定的影響。采用母材剪條焊接時,由于同時紫銅材料,熔點高,止水的厚度都小于2毫米,火焰功率小則紫銅板不熔化,火焰功率大則紫銅板容易被燒穿,極難操作掌握。使用H01-12型焊槍,1毫米厚的銅板用2號嘴,2毫米的銅板用4號、5號嘴。采用中性焰將紫銅板接縫處加熱至表面熔化,似汗珠出現時,加入焊條同時熔化,逐步前移,由于焊接過程中銅板容易被氧化,形成氧化亞銅對焊縫產生危害,所以要不斷的用焊條粘上硼砂加入焊縫中。
采用黃銅焊條焊接時,由于黃銅焊條熔點較低,母材不需熔化,屬于硬釬焊,所以操作簡單點,將銅止水加熱至亮紅色,900℃-1000℃時,加入黃銅焊條,使熔化的黃銅焊條,將上下紫銅止水的邊沿粘接牢固,焊接完成后,將焊縫加熱后用冷水急冷,可以提高焊接接頭的塑性和韌性,通常叫水韌處理。 將止水跟前的鋼筋安裝一根,用鉛絲將止水頂部固定于鋼筋上,以防止被風吹倒。焊接完成后,待焊縫冷卻下來,用毛刷將紫銅止水帶的單面刷上煤油,檢查是否有滲漏現象,如有滲漏現象則馬上補焊。
但是前者是傳統焊法,是 性接頭,不可分開,而后者屬于釬焊,用火焰燒烤則可將母材分開,預埋進大壩之后,他的抗拉次數肯定不及前者,即折疊次數肯定小于前者。另鋼筋窄間隙焊方面,鋼筋搭接焊規定焊縫長度為10倍d,即10倍于鋼筋的直徑,而鋼筋窄間隙焊縫卻只有1倍于鋼筋直徑,又采用同樣的焊接材料,同樣的焊接設備,沒有給焊縫添加任何合金元素,因此在做強度試驗時沒鋼筋接頭被從焊縫處拉斷,雖然強度達到要求,但還是從焊縫處拉斷。實驗室的師傅說:焊縫不合格的,從試驗角度分析,應該是母材拉斷而焊縫不斷才認為合格。本人認為那不可能,因為鋼筋窄間隙焊是兩根鋼筋端部的焊接,焊接時采用小電流則鋼筋端部熔合不好,采用大電流施焊,焊縫始終處于過熱狀態,合金元素燒損嚴重,所以焊縫金屬機械性能肯定低于母材。
銅止水接頭是在銅止水安裝過程中的斷裂連接處設置。一般而言,北京止水銅片為了便于銅止水的成型以及運輸,其長度均控制在6米以下(太長容易在加工、運輸過程中變形),因此在實地安裝的過程中,紫銅止水與紫銅止水之間便有縫隙,此處便需根據情況焊接形成銅止水接頭。即這種情況下的接頭,只需要現場焊接即可,無需在工廠加工。
但若項目較大,除了水平方向還有需設置垂直方向止水銅片,因此所形成的接頭便是十字型的接頭或者T型接頭。此情況下,所直接現場焊接,焊接復雜性大幅度提高,因此焊接質量呈直線下降,止水效果將無法得到保障。因此,選擇在工廠對T型或十字型止水銅片接頭進行加工,以提高接頭質量,保障止水效果。
銅止水作為受 監管比較嚴格的水利工程建筑材料,要求其至少以99%以上含銅量銅材作為原材料,按照一定的加工生產工藝,其抗拉強度以及延伸率均需參考一定的 標準執行。當銅含量不達標,加工工藝不純熟的情況下,生產出的銅止水產品便難以達到相應的標準。
那么,在檢驗銅止水的生產原料的時候可以采用兩種方法實現。 ,直觀判斷法,為了避免濫竽充數等情況,可直接用比較尖銳的金屬器具大力劃傷銅止水,觀察劃痕是否為紫銅(重點注意傷口較深處的金屬材料顏色);還可用磁鐵吸引法,由于紫銅是不能與磁鐵吸引的。因此,直觀判斷的方法主要是為了鑒別是否為銅產品,不能鑒別出銅含量較高的金屬止水材料。第二,便是采用物理實驗的方法去鑒別,此時主要檢驗銅止水片的抗拉強度以及延伸率,若達不到相應的標準,那么則可判斷其非99%以上純銅,或加工工藝不滿足等問題。
在銅片止水(其他金屬止水材料,北京止水銅片如鋼板止水帶、不銹鋼止水帶等)的加工成型過程中,加工硬化和加工殘余應力是使銅片止水破壞的重要原因,特別是形狀結構較復雜的部件,如銅止水接頭的T型接頭、十字型接頭,更容易使銅片破壞。制定加工工藝時,可采取分級模壓、加溫的方法減小加工硬化和加工殘余應力的影響, 必要時可退火殘余應力。但接頭連接的方法不采用黏結劑接頭,因為其黏結強度低,耐老化性能差,隨時間容易變硬、變脆。采用硫化、焊接方法時,止水帶的接頭質量與硫化、焊接工具、模具、焊接工藝等因素有關。
目前工程中一般采用T2M態(軟態)銅材軋制為銅止水片。與硬態銅相比,軟態銅具有較大的延伸率,適應接縫變形能力好。同時,在長興加工時不宜發生破壞。DL/T5115中曾規定銅片的伸長率不小于20%,而GB/T2059規定銅片的延伸率不小于30%。在實際的應用過程中,盡量使止水銅片的延伸率滿足30%的要求。
在銅止水片上復合密封止水材料可以提高抗繞滲能力。根據實驗結果,當無接縫位移時,在混凝土中埋入深度為20cm的止水銅片,在1.5MPa的水壓力作用下將發生繞滲。在該銅片上復合寬度為10cm、厚度為3mm的GB塑性止水材料,當銅片止水與混凝土之間發生1.0cm的相對錯動時,在2.5MPa在水壓力作用下仍然沒有發生繞滲。GB復合型止水銅帶可以減少繞滲
一般要求止水銅片的厚度不低于1.2mm,但同時我們也都知道,止水銅片的具體厚度,需要根據具體應用于哪些項目決定。現目前,北京止水銅片已經被廣泛的應用于橋梁、水電站、止水大壩、水庫等,而北京止水銅片均設置在混凝土施工縫中間,以起到防水、堵水、防滲的效果。雖然一般規定其厚度不能低于1.2mm,但我們是要保證建筑體在應用過程中的壓力在其可承受范圍內。我們也不難得出,水庫等蓄水型建筑對止水銅片的厚度要求較高,因其承受了比較大的水壓。比如,在水庫的建設中,止水大壩所要承受的壓力就非常大。這由其蓄水的性質決定,同時,還會承受水流所帶來的沖力,因此更加增強了對建筑體的要求。那么具體的止水銅片厚度,需要計算清楚建筑體所承受的壓力,然后根據止水銅片的物理性質計算得出。