一包晶系相图和某合金凝固时可能的非平衡固相线轨迹。与匀晶系合金类似,a1-a4表示x合金凝固时固相(a)平均成分的走向,即非平衡固相线。x合金按平衡态凝固时,固相点温度应为T3,凝固完毕应为a单相固溶体晶粒。但在非平衡凝固的情况下,x合紫铜止水片Cu30Ni合金铸造显金冷至T4温度时,剩余的液相L4将与部分固相a4发生包晶反应,即a4+L4→B,完成 的凝固过程,因此该合金的 凝固温度为T4,并产生了一种通过包晶反应而得到的新相B。此种B相为非平衡相,因为按平衡态,该相在x合金中是不存在的。一共晶系相图和某合金凝固时可能的非平衡固相线轨迹。x合金凝固过程与上面两个系列合金类似,a1-a表示x合金凝固时固相平均成分的走向。按平衡态凝固x合金的固相点温度将为T3,凝固后合金组织为a单相固溶体晶粒。但在实际的非平衡凝固条件下,紫铜止水片在T温度时,剩余液相(L。)将发生共晶反应即L。→a+,生成平衡态下不存在的非平衡共晶。
紫铜止水带的施工主要分为以下几步:首先是退火,为便于,焊接,铜片在使用前 行退火。退火后延伸率将10~40%。其次是成型:在模具上用千斤顶静压成型。然后是焊接:在现场采用氧焊接长,焊接施工图纸要求。按照规范要求,搭接长度应不小于2cm,止水铜板规格,且应为双面焊接(包括“鼻子”部分)。
止水铜片的基本性能要求
目前被国内外广泛应用作为水工变形缝止水的铜片均为紫铜片。紫铜是指含Cu:量不低于99.5%的I业纯铜,因其表面呈紫红色而得名。它具有极好的导电性、导热性、良好的塑性及耐腐蚀性能。紫铜常见的牌号有四种:T1、T2、T3及T4,其含Cu量分别占99.95%、99.90%,99.70%和99.50%以上。水工建筑物止水一般采用T2.T3冷轧,软铜。
尺寸,采用专门成型机,将99.9%的工业优质纯铜根据需要长度加工整体成型,确保成型。加工时,尽量接头数目(同时需要考虑物流运输的便利)。加工成型的紫铜止水长度大,容易发生扭曲变形。 在所有建筑用金属材料中,铜具有的延伸性能,在适应建筑造型方面,具有极大的优势。铜板不受温度的,低温时不变脆,高熔点时可采用氧等热熔焊接。即使在极高腐蚀性的大气中,铜板也会形成坚固、无的钝化保护层,俗称“铜绿”。
对于加工材料而言,紫铜止水片铸锭塑性是至关重要的。为了保证铸锭良好的变形塑性,除防止铸锭中的一些缺陷外,显然不希望铸锭组织处于非平衡凝固状态。由于产生非平衡状态的原因是结晶过程中扩散受阻,因而此种状态在热力学上是亚稳定的,有自动向平衡态转化的趋势。人们可利用这一趋势,将铸态合金加热到一定温度,提高原子扩散能力,使其较快完成由非平衡向平衡状态的转化过程。这种处理称为均匀化退火或扩散退火。热轧是紫铜片止水带生产中铸锭开坯的主要手段。充分利用紫铜片止水带在高温条件下具有优异的塑性这一特点,从而以较小的轧制力实现较大程度的变形。热轧的铸锭一般由半连续、连续铸造或铁模铸造提供。铸锭规格的选择应考虑产品的品种、规格、生产规模、轧机设备条件及铸造方式等。铸锭的厚度一般与轧辊的直径之比为1:(3.5~7),同时不超过轧机的开口度;在设备、工艺条件允许的情况下增大铸锭的厚度,可以提高生产效率和成品率。铸锭宽度通常等于或数倍于成品宽度,并适当考虑宽展量及切边量;一般铸锭宽度还应控制在轧辊长度的80%以内。铸锭的长度在满足终轧温度及辊道长度的条件下,尽量增加铸锭的长度,以提高生产效率和成品率。
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4、止水铜片浇灌施工时
砼浇筑人员应加强止水片周边砼的平仓、振捣,防止骨料集中或欠振、漏振。振捣时振捣器不得触及止水片,并保持30cm以外的距离。
鼻子有较大的变形性,为避免浇筑砼时砂浆或其它物质进入鼻子的空腔内,在鼻子内填塞可塑性填料或用胶带进行关闭,可塑性填料可用聚氨酯类泡沫塑料、沥青浸渍的泡沫塑料或其他塑料资料。在止水片埋设部位模板进行分缝,两片模板夹住止水片进行固定。
在砼浇筑过程中,木工值班人员应注意检查止水片变形偏移情况,如有偏移,应立即予以纠正,砼浇筑人员应给予配合。安装时应严格保证凹槽部位与伸缩缝位置一致,骑缝布置。埋入混凝土的两翼部分应与混凝土紧密结合,浇筑止水铜片附近混凝土时应辅以人工振捣密实,严禁混凝土出现蜂窝、狗洞和止水铜片翻折。