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发电站铜止水的用法多用于大坝内的防水止水,辽源止水铜片因此多浇筑于面板堆施工缝内。由于其作用主要是用于防止坝内蓄水对面板堆的影响,因此多用水平止水的形式,与面板堆坡度平行。所以,发电站铜止水的选择,宜采用水平止水铜片。又由于坝体下部承压较大,所以接近底部的止水铜片可选择厚度稍大的铜止水,同时为了便于固定以及防止绕渗,选择带立腿的止水铜片。 GBT 2059-2017铜及铜合金带材(以下称标准)对水利工程铜止水的厚度以及宽度要求进行了相应的调整。重庆融能公司主要生产软太铜产品,原标准称为M态铜止水,先更名为O6O软化退火态。新的标准规定,铜止水的厚度需大于0.15mm或小于0.5mm,其宽度需小于等于610mm。而硬态铜止水,主要生产1/4硬态(H01),其厚度在0.5mm~5mm之间,宽度规定小于等于1200。
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辽源止水铜片 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。辽源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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对于 缝止水大多数选择紫铜止水带来保证止水系统施工质量,辽源止水铜片止水铜片的翼板弯折(即立腿)显得 特别重要,它的作用主要在于当接缝变形时,会自动减小止水铜片翼板与混凝土之间的相对错动,从而确保 翼板的抗绕渗能力,同时,他的紫铜性能本身就具有较强的防水能力。由于 缝面板坝周边缝的位移,特 别是接缝剪切位移较大,为了减少由立腿的强约束作用产生的较大附加应力,通常在趾板一侧除去立腿,采 用F型止水铜片。我们公司会根据客户对各项目不同需求,提供W型、F型、T型等以及各种新型止水结构的定 制加工,同时我们致力于各水利工程的防渗止水工程研究,给予客户更多建议。
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