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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,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,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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