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1)當防水大壩的壩高在50米至100米時,河北邯鄲止水銅片周邊縫除在縫底部設置銅止水外,應設第二道止水。第二道止水宜在縫頂部采用塑性填料,也可采用無粘性填料。 2)壩高100米以上的壩,周邊縫應在縫底部設止水銅片,在縫頂部設置塑性填料或無黏性填料止水,另外還可在中部設置橡膠、PVC止水或止水銅帶,或不設中間止水而在頂部同時設塑性填料和無黏性填料兩道止水。 3)100米以上的止水大壩,死水位或潛水員難以到達水位以下的面板,周邊縫宜設無黏性填料的自愈防滲措施。 將止水銅板的翼板彎折形成止水銅板立腿。而止水銅板立腿的作用是在接縫變形過程中,減小銅板止水與混凝土之間的相對錯動,確保翼板的抗繞滲能力,同時立腿本身也具有較強的抗繞滲能力。翼板的長度主要取決于止水銅板抗繞滲能力的要求以及確保施工質量的要求。銅止水板鼻子的作用是吸收接縫變形,以 限度地減少有接縫變形在銅止水中產生的附加應力。由于面板壩周邊縫的位移,特別是接縫剪切位移較大,為了減少由立腿的強約束作用產生的較大附加應力,通常在趾板一側除去立腿,采用F型止水銅片。但這時應采取措施,以彌補有次產生的止水銅板抗繞滲能力的下降。在銅止水上符合密封止水材料可以提高抗繞滲能力。 當無接縫位移時,在混凝土中埋入深度為20cm的銅片,在1.5MPa的水壓力作用下將發(fā)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,當銅片與混凝土之間發(fā)生1.0cm的相對錯動時,在2.5MPa的水壓力作用下仍然沒有發(fā)生繞滲。




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河北邯鄲止水銅片 紫銅止水片凝固現象和組織 1.純銅的鑄錠組 從低倍組織可知,鑄錠邊部為柱狀晶,中部則為較粗的等軸晶。實際上,當鑄錠時冷卻強度足夠大或鑄錠尺寸較小的情況下,整個鑄錠可能全由柱狀晶組成。河北邯鄲止水銅片紫銅止水片其他銅合金的低倍組織均具有與此相同的特點。從顯微組織觀察可知,晶粒內部無明顯特征,晶界較細,與一般單相合金的平衡結晶組織無異。 2.單相銅合金的鑄錠組織特征 銅合金的凝固過程為非平衡過程,所以其鑄錠組織一般偏離平衡態(tài)。下面以勻晶、包晶及共晶二元系合金為例說明。 勻晶系相圖及某合金凝固時可能的非平衡固相線軌跡。 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,若能達到平衡條件,a1的成分也會逐漸改變成a2,以達到T2紫銅止水片下的平衡態(tài)。但實際上,固態(tài)的擴散速率遠小于液態(tài)的擴散速率,當剩余液相的成分均勻達到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,冷卻速率愈大,偏離愈大。 由于先后凝固的固相在成分上的差異,不同成分固相受侵蝕程度將不同,因而在我們觀察合金的顯微組織時就會觀察到典型的枝晶組織,枝晶臂的成分與枝晶同胞間的成分(B組元含量高)不同,因而顯示出不同的顏色。這種因非平衡凝固(結晶)導致的晶粒內成分不均勻的現象稱晶內偏析或枝晶偏析。紫銅止水片Cu-Ni合金鑄造后的顯微組織,白色枝干含鎳較高,周圍黑色部分含銅較高,但均為銅鎳a固溶體。 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,固相點溫度應為T3,凝固完畢應為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合金鑄造顯微金冷至T4溫度時,剩余的液相L4將與部分固相a4發(fā)生包晶反應,即a4+L4→B,完成 的凝固過程,因此該合金的 凝固溫度為T4,并產生了一種通過包晶反應而得到的新相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。




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