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合金過冷至T1溫度時開始凝固,首先析出的固相成分為a1,液相成分則為L1。繼續(xù)冷至T2紫銅止水片溫度時,析出的固相成分應(yīng)為a2,與之平衡的液相成分改變?yōu)長2。a2將覆蓋在先析出的a1上,若能達(dá)到平衡條件,a1的成分也會逐漸改變成a2,以達(dá)到T2紫銅止水片下的平衡態(tài)。但實際上,固態(tài)的擴(kuò)散速率遠(yuǎn)小于液態(tài)的擴(kuò)散速率,當(dāng)剩余液相的成分均勻達(dá)到L2時,固相a中的成分仍為不均勻的,它們的平均成分可用a2表示。顯然,a2中的B原子濃度小于a2中B原子濃度。同理,當(dāng)溫度降至T3及T4時,其a相的平均成分可用表示a3及a4。在此圖中a4即表示x合金的成分。說明x合金在非平衡凝固的條件下T4溫度下凝固完畢,較之平衡凝固的固相點(diǎn)溫度降低了T3-T4。a1-a4表示的線稱非平衡的固相線,非平衡固相線相對于平衡固相線的偏離與凝固時的冷卻速率有關(guān),冷卻速率愈大,偏離愈大。




一包晶系相圖和某合金凝固時可能的非平衡固相線軌跡。與勻晶系合金類似,a1-a4表示x合金凝固時固相(a)平均成分的走向,即非平衡固相線。x合金按平衡態(tài)凝固時,固相點(diǎn)溫度應(yīng)為T3,凝固完畢應(yīng)為a單相
固溶體晶粒。但在非平衡凝固的情況下,x合紫銅止水片Cu30Ni合金鑄造顯金冷至T4溫度時,剩余的液相L4將與部分固相a4發(fā)生包晶反應(yīng),即a4+L4→B,完成 的凝固過程,因此該合金的 凝固溫度為T4,并產(chǎn)生了一種通過包晶反應(yīng)而得到的新相B。此種B相為非平衡相,因為按平衡態(tài),該相在x合金中是不存在的。一共晶系相圖和某合金凝固時可能的非平衡固相線軌跡。x合金凝固過程與上面兩個系列合金類似,a1-a表示x合金凝固時固相平均成分的走向。按平衡態(tài)凝固x合金的固相點(diǎn)溫度將為T3,凝固后合金組織為a單相固溶體晶粒。但在實際的非平衡凝固條件下,紫銅止水片在T溫度時,剩余液相(L。)將發(fā)生共晶反應(yīng)即L。→a+,生成平衡態(tài)下不存在的非平衡共晶。


 



 隧道止水,采用銅止水和橡膠止水相結(jié)合的方法,在增加止水性能的同時,還能降低施工成本。隧道中的防滲系統(tǒng)一直是隧道施工中的薄弱環(huán)節(jié),經(jīng)過對施工現(xiàn)場的不斷摸索,我們對其進(jìn)行了一些改進(jìn),使改進(jìn)后的施工方法變得簡單且。
銅止水在隧道施工中的連接方法
隧道銅止水帶拼焊施工要點(diǎn)如下: 

1、在洞外據(jù)擬鋪掛面積的大小將2~3幅幅面較窄的成卷防水板下料;

2、然后將其平鋪在地面上拼焊成便于運(yùn)輸、鋪掛的大幅面防水板,減少洞內(nèi)作業(yè)的焊縫數(shù)量,以提高焊接質(zhì)量;

3、選擇合格的一次性成型的止水銅帶;

4、 止水銅帶的拼接采用熱合機(jī)雙焊縫焊接,要求搭接寬度不小于100mm,保證焊縫質(zhì)量;

5、焊縫應(yīng)嚴(yán)密,單條焊縫的有效焊接寬度不應(yīng)小于12.5mm。


 




在隧道施工中以橡膠材質(zhì)為主,但這一行業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展,開發(fā)出了塑料外貼止水帶,其優(yōu)勢在于采用與同一工程部位采用的防水板為同一材質(zhì),因為這樣可使得防水板與止水帶焊接為一體,保了在防水板吊裝和止水帶安裝中便捷與牢固。 如果進(jìn)行橡膠橡膠止水帶寬度與厚度的選擇的依據(jù)要考慮,工程變形縫的水平及垂直方向的變形量,及水壓力,以及橡膠止水帶結(jié)構(gòu)斷面尺寸。如果橡膠止水帶斷面尺寸大于500毫米時,止水帶的寬度不應(yīng)低于300毫米。但與止水帶配套使用的填縫板及密封材料應(yīng)考慮下列因素。 背貼式橡膠止水帶在地下防水工程中可以起到哪些作用,地下背貼式橡膠止水帶防水工程是防止地下水對地下構(gòu)筑物或建筑物基礎(chǔ)的長期浸透,保地下構(gòu)筑物或地下室使用功能正常發(fā)揮的一項重要工程。由于地下工程常年受到地表水、潛水、上層滯水、毛細(xì)管水等的作用,所以,對地下工程背貼式橡膠止水帶防水的處理比屋面背貼式橡膠止水帶防水工程要求更高,背貼式橡膠止水帶防水技術(shù)難度更大。


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