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止水铜片能实现防水、防漏的功效,止水铜片主要是因为其物理性能以及其安装规范与要求。首先,从止水铜片的物理以及化学性能方面分析。由于止水铜片是由工业纯铜加工锻造而成,铜的含量比较高,达到99.9%,铜具有抗腐蚀性能强、具有一定的韧性以及延展性,同时抗拉强度强等特点。由于止水铜片多应用于水工建筑中,既会长时间接触或浸泡在水中,铜的抗腐蚀性使止水铜片在水中不易腐蚀,能长时间起到防水的效果,一般可保证20年以上。其次,便是止水铜片的韧性以及抗拉强度,止水铜片具有一定的韧性,可利于加工成型;具有一定的抗拉强度,将止水铜片安装与建筑体内,在地面发生沉降或震动的时候,可起到防止建筑体直接断裂、垮塌的效果。因此,止水铜片不仅可以起到防渗漏的效果,同时可以起到抗拉防震的作用。 止水铜片的防水除了其本身的物理化学性能,同时也与我们的安装方式有关。止水铜片的安装与固定,需要将其与混凝土紧密咬合,辅以专业的施工缝加以固定 ,这样就使各段施工的交接处用止水铜片紧密的联合起来,施工过程中要求无裂缝等,因此可以起到挡水、堵水的效果。




秦皇岛金鸿耀工程材料有限公司投入大量资源拓展研发团队,实现 软式透水管从研发到生产,以及 软式透水管的服务。我们提供各种创新,高质量,具有成本效益的可持续 软式透水管产品以及服务,以满足不同地区不同场景的特定需求。




在止水铜板的安装固定过程中,止水铜片采用什么方法能取到事半功倍的作用?在止水铜板刚开始安装采用的钢筋挂钩,加工钢筋挂钩比较费力,在安装时不好用,同时止水加固也不是很牢固,因此采取托架形势和”T”型小钢筋弯头,成功解决了难题。在安装止水铜板之前,把托架安装好,托架分成两部分,一部分在先浇的快内,另 一部分在后浇快内。 这样的托架形势解决了钢筋过缝的问题,用小钢筋弯头把止水加固牢靠而不发生移动,在止水铜片接头焊接时可采用夹具代替,同时夹具分成两部分,一部分是凹 模,用于止水铜片突出一面,另一部分是凸模,用于止水铜片凹进去的一面,夹具长款比止水宽,夹具通过螺栓连接,在接头的部位,用夹具把两块止水夹紧,流出 焊接位置。 提醒广大的止水铜片订购客户,由于年底订单量大幅增加,而止水铜片的加工流程以及质量要求同样需要严格控制、把关 ,因此我厂工作人员已经实行轮班制,加班加点赶工。即使实行24小时工作制,但是不同产品规格、型号仍不可同时加工,因此,为了避免延误工期,影响施工进程,建议重庆融能公司广大的止水铜片订购客户,提前安排好订货时间,感谢所有新老客户的支持!




止水铜片按设计形状、尺寸,止水铜片采用专门成型机,将99.9%的工业优质纯铜根据需要长度加工挤压整体成型,确保成型质量。加工时,尽量减少接头数目(同时需要考虑物流运输的便利)。挤压加工成型的紫铜止水长度大,容易发生扭曲变形,为避免发生此现象,应尽可能靠近工作面加工,成品出口处设置托架。对于异型接头,在现场根据实际需要进行加工和连接。 铜片止水的连接方式,根据连接对象不同,连接方式也存在差异。在施工现场,主要的连接分为止水铜片与止水铜片的连接,以及止水铜片与橡胶止水带的连接。止水铜片的连接方式采用搭接焊接,焊接时采用紫铜焊条气焊,双面焊接。气焊应预热,预热温度约为400℃~500℃,气焊时,使用硼酸盐、卤化物或二者的混合物作为焊剂,焰心离开工作表面的距离应保持在2mm~4mm,焊后沿焊缝两侧100mm范围内进行热锤击。水平止水之间连接时,搭接长度大于20mm,水平紫铜片与垂直紫铜片连接时,搭接长度大于70mm。焊接接头应保证表面光滑、无孔洞和缝隙、并检查是否有漏焊、欠焊等缺陷,保证紫铜止水片不漏水。 止水铜片与橡胶止水的连接一般为垂直连接,连接方法采用氯丁胶粘接,粘接长度大于70mm,粘接前,将橡皮止水的凸起割掉形成平面,用手挫打毛,然后将粘接面涂上氯丁胶进行粘接,粘接必须牢固,防止裂缝。粘接后,将表面用螺栓加铁板进行固定。



止水铜片 紫铜止水片凝固现象和组织 1.纯铜的铸锭组 从低倍组织可知,铸锭边部为柱状晶,中部则为较粗的等轴晶。实际上,当铸锭时冷却强度足够大或铸锭尺寸较小的情况下,整个铸锭可能全由柱状晶组成。止水铜片紫铜止水片其他铜合金的低倍组织均具有与此相同的特点。从显微组织观察可知,晶粒内部无明显特征,晶界较细,与一般单相合金的平衡结晶组织无异。 2.单相铜合金的铸锭组织特征 铜合金的凝固过程为非平衡过程,所以其铸锭组织一般偏离平衡态。下面以匀晶、包晶及共晶二元系合金为例说明。 匀晶系相图及某合金凝固时可能的非平衡固相线轨迹。 合金过冷至T1温度时开始凝固,首先析出的固相成分为a1,液相成分则为L1。继续冷至T2紫铜止水片温度时,析出的固相成分应为a2,与之平衡的液相成分改变为L2。a2将覆盖在先析出的a1上,若能达到平衡条件,a1的成分也会逐渐改变成a2,以达到T2紫铜止水片下的平衡态。但实际上,固态的扩散速率远小于液态的扩散速率,当剩余液相的成分均匀达到L2时,固相a中的成分仍为不均匀的,它们的平均成分可用a2表示。显然,a2中的B原子浓度小于a2中B原子浓度。同理,当温度降至T3及T4时,其a相的平均成分可用表示a3及a4。在此图中a4即表示x合金的成分。说明x合金在非平衡凝固的条件下T4温度下凝固完毕,较之平衡凝固的固相点温度降低了T3-T4。a1-a4表示的线称非平衡的固相线,非平衡固相线相对于平衡固相线的偏离与凝固时的冷却速率有关,冷却速率愈大,偏离愈大。 由于先后凝固的固相在成分上的差异,不同成分固相受侵蚀程度将不同,因而在我们观察合金的显微组织时就会观察到典型的枝晶组织,枝晶臂的成分与枝晶同胞间的成分(B组元含量高)不同,因而显示出不同的颜色。这种因非平衡凝固(结晶)导致的晶粒内成分不均匀的现象称晶内偏析或枝晶偏析。紫铜止水片Cu-Ni合金铸造后的显微组织,白色枝干含镍较高,周围黑色部分含铜较高,但均为铜镍a固溶体。 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合金铸造显微金冷至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。




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