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銅止水片在大壩止水項目中發揮著不可替代的重要作用,止水銅片在止水大壩面臨著巨大水壓的情況下,止水設施便是過水或滲水的通道,而設置止水橫縫的目的,就是為了防止水的滲透,同時承受強大的水壓。 大壩止水項目中,往往將我們的銅片止水加工成W型(為了便于固定和混凝土的咬合),其中中央尖部凸起來的形似“鼻子”的這部分,我們稱之為銅鼻子。而這個銅鼻子的朝向問題,對于止水銅片在水中的受力情況起著至關重要的作用。 止水銅片的受力,從兩個方向分析。 ,若將銅片鼻子朝向迎水面荷載,在庫水位尤其高水位時,荷載很大,相對剛度較低的銅片無法產生“拱效應”,勢必順著荷載作用方向而發生變形,出現折轉,此時銅片折轉彎曲處可能撕裂破壞。對此應保持警惕,并加以防止。第二,將銅鼻子指向背水面,銅片止水順著荷載作用而產生變形。一般變形不大,是受力后伸展,不會出現折轉情況,銅片也不至于撕裂破壞。 由于銅片止水質地較軟,厚度較?。ㄒ话愫?.5mm左右)、韌性很好,加工成型容易。成型的止水銅片埋置在橫縫中,其剛度很低,在強大的水壓力作用下容易產生變形。所以在工程設計中應該使它順荷載的作用而自然漸變地伸展,防止它劇烈變形而可能的折轉和撕裂。
在銅片止水(其他金屬止水材料,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
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我們知道無論是普通的住房建筑,止水銅片還是大型的防水大壩、大電站或者橋梁,都需要防水,而水利水電工程,均是采用銅止水片作為防水材料。那么為何一定要用銅止水片呢?顧名思義,銅止水片是為了止水、防水而存在。而我們的水工建筑,在施工過程中,不可能一次完成,那么在進行混凝土澆筑的過程中,各個澆筑體之間由于濕度不一,會形成一道裂縫。而在使用過程中,由于有這一道裂縫(施工縫)的存在,建筑體就會發生滲漏。為了防止滲漏的情況出現,因此在這個施工縫處設置止水銅片,以達到防水、止水的目的。 銅止水片是由99.8%以上的純銅熔鑄鍛造延壓而成,防水性能良好,因此別廣泛的應用于各大水工建筑當中,由于純銅在空氣中氧化肉眼成紫紅色,因此又稱紫銅止水。銅止水片為水工建筑重要的止水系統,而止水系統均需設置分縫或止水縫以實現止水材料的安裝的,這樣設置的目的是為了減少地基發生不均勻沉降、溫度變化和砼干縮引起的底板斷裂和裂縫,也稱 縫。而我們就是用止水縫的方向或位置來區別是垂直止水還是水平止水。 我們將那些設置在墻上的止水縫稱為垂直止水或鉛直止水;而將設置在底板以及連接處的稱為水平止水。當然,在各個交界處或連接處需要設置止水銅片接頭。
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