CN112174596A - 一种接地材料的防腐方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种接地材料的防腐方法,通过步骤1):将焊接的接地材料接头放入成型模具中央并将两端固定在成型模具的定位槽后,盖上设有孔的模具盖,步骤2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。本发明提供的技术方案所用的碳纤维基粉末加水调制成浆液,凝固后形成一种性能稳定包覆物,具有一定导电能力,同时也能对包覆金属材料接头起到保护防腐的作用,同时所用的模具成型后不易随水土的流失而失效,采用和土壤同质的材料混合,同时包覆模具采用可降解的材质制成,均对土壤没有污染,实现电力工程绿色环保接地。

Description

一种接地材料的防腐方法
技术领域
本发明涉及防雷接地领域,具体涉及一种接地材料的防腐方法。
背景技术
接地网对高压或超高压输变电系统的电网安全、平稳运行具有重要作用。接地网不仅承担防雷电、高峰泄流以及工作接地,还对设备和人身安全具有重要作用。所以不仅要求接地网接地材料既有良好的泄流能力,还要求具备很好的耐腐蚀能力。目前的接地网接地材料在施工中需要放热焊接,而放热焊接后的接头部分的金属材料之间容易出现不同程度的电化学腐蚀,或接头处容易开裂加速腐蚀,从而导致整个接地网的耐腐性能的降低。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种接地材料的防腐方法,可有效降低包覆金属接地材料的腐蚀。
本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
本发明提供了一种接地材料的防腐方法,其改进之处在于,所述方法包括:
步骤1):将焊接的接地材料接头放入成型模具中央并将两端固定在成型模具的凹槽处后,盖上设有孔的模具盖;
步骤2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。
优选的,所述成型模具和模具盖由水溶性材料制成。
优选的,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥30~40%、硅沙10~40%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维1~3%和亚硝酸盐1~4%。
进一步的,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份:
普通硅酸盐水泥35~40%、硅沙30~35%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维2~3%和亚硝酸盐2~3%。
优选的,所述碳纤维基混合材料浆液的制备方法包括:
按质量分2:1的比例向于搅拌机中的普通硅酸盐水泥、硅沙、钠基膨润土、冶炼硅灰、一级粉煤灰、碳纤维和亚硝酸盐混合料中放入水,搅拌均匀。
与最接近的现有技术相比,本发明具有的有益效果:
本发明提供的一种接地材料的防腐方法,所用的碳纤维基粉末加水调制成浆液,凝固后形成一种性能稳定包覆物,具有一定导电能力,同时也能对包覆金属材料接头起到保护防腐的作用;
本发明提供的一种接地材料的防腐方法,所用的模具成型后不易随水土的流失而失效,采用和土壤同质的材料混合,同时包覆模具采用可降解的材质制成,均对土壤没有污染,实现电力工程绿色环保接地。
附图说明
图1是本发明提供的一种接地材料的防腐方法的流程图;
图2是本发明提供的一种接地材料的防腐方法中所用模具的成型模具的示意图;
图3是本发明提供的一种接地材料的防腐方法中所用模具的模具盖示意图;
图4是本发明提供的一种接地材料的防腐方法中焊接后接地材料放入成型模具后的状态示意图;
图5是本发明提供的一种接地材料的防腐方法中焊接后接地材料放入模具后的最终状态示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明提供了一种接地材料的防腐方法,如图1所示,所述方法包括:
步骤1-1):将焊接的接地材料接头放入如图2所示的成型模具的中央并将两端固定在成型模具的定位槽如图3所示后,盖上如图4所示的设有孔的模具盖,如图5所示,焊接后接地材料放入模具后的最终状态;
步骤1-2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。
在本发明的最优实施例中,所述成型模具和模具盖由水溶性材料制成。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥30~40%、硅沙10~40%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维1~3%和亚硝酸盐1~4%。
具体的,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥40%、硅沙30%、钠基膨润土15%、冶炼硅灰5%、一级粉煤灰5%、碳纤维3%和亚硝酸盐2%。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料浆液的制备方法包括:
步骤1-A)混合搅拌:将普通硅酸盐水泥、硅沙、钠基膨润土、冶炼硅灰、一级粉煤灰、碳纤维和亚硝酸盐放入干混搅拌机中,搅拌均匀;
步骤1-B)制浆:向步骤2-A)的混合物中加入水,其中水和混合物的比例是2:1。
实施例2
本发明提供了一种接地材料的防腐方法,所述方法包括:
步骤2-1):将焊接的接地材料接头放入成型模具中央并将两端固定在成型模具的凹槽处后,盖上设有孔的模具盖;
步骤2-2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。
在本发明的最优实施例中,所述成型模具和模具盖由水溶性材料制成。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份:
普通硅酸盐水泥30~40%、硅沙10~40%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维1~3%和亚硝酸盐1~4%。
具体的,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥35%、硅沙35%、钠基膨润土10%、冶炼硅灰10%、一级粉煤灰5%、碳纤维2%和亚硝酸盐3%。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料浆液的制备方法包括:
步骤2-A)混合搅拌:将普通硅酸盐水泥、硅沙、钠基膨润土、冶炼硅灰、一级粉煤灰、碳纤维和亚硝酸盐放入干混搅拌机中,搅拌均匀;
步骤2-B)制浆:向步骤2-A)的混合物中加入水,其中水和混合物的比例是2:1。
实施例3
本发明提供了一种接地材料的防腐方法,所述方法包括:
步骤3-1):将焊接的接地材料接头放入成型模具中央并将两端固定在成型模具的凹槽处后,盖上设有孔的模具盖;
步骤3-2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。
在本发明的最优实施例中,所述成型模具和模具盖由水溶性材料制成。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥30~40%、硅沙10~40%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维1~3%和亚硝酸盐1~4%。
具体的,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥40%、硅沙30%、钠基膨润土10%、冶炼硅灰5%、一级粉煤灰10%、碳纤维3%和亚硝酸盐2%。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料浆液的制备方法包括:
步骤3-A)混合搅拌:将普通硅酸盐水泥、硅沙、钠基膨润土、冶炼硅灰、一级粉煤灰、碳纤维和亚硝酸盐放入干混搅拌机中,搅拌均匀;
步骤3-B)制浆:向步骤3-A)的混合物中加入水,其中水和混合物的比例是2:1。
实施例4
本发明提供了一种接地材料的防腐方法,所述方法包括:
步骤4-1):将焊接的接地材料接头放入成型模具中央并将两端固定在成型模具的凹槽处后,盖上设有孔的模具盖;
步骤4-2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。
在本发明的最优实施例中,所述成型模具和模具盖由水溶性材料制成。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥30~40%、硅沙10~40%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维1~3%和亚硝酸盐1~4%。
具体的,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份:
普通硅酸盐水泥35%、硅沙35%、钠基膨润土15%、冶炼硅灰5%、一级粉煤灰10%、碳纤维2%和亚硝酸盐3%。
在本发明的最优实施例中,所述碳纤维基混合材料浆液的制备方法包括:
步骤4-A)混合搅拌:将普通硅酸盐水泥、硅沙、钠基膨润土、冶炼硅灰、一级粉煤灰、碳纤维和亚硝酸盐放入干混搅拌机中,搅拌均匀;
步骤4-B)制浆:向步骤4-A)的混合物中加入水,其中水和混合物的比例是2:1。
在本发明实施例1-4中,所述使用的模具包括两部分:成型模具1和模具盖2,成型模具1呈长方形结构,成型模具长边尺寸15~20cm,宽边尺寸10~15cm,成型模具两侧中间部位设有定位槽1-1;模具盖2呈长方形结构,模具盖长边尺寸14~19cm,宽边尺寸9~14cm。模具盖2两侧同样设有定位槽2-1,模具盖2两侧定位槽与成型模具1两侧定位槽相对应,模具盖2上表面设有注浆口2-2,使用时将焊接在一起的工件3和工件4的两端卡在定位槽中,并将焊接处5与模具盖2上表面设有注浆口2-2对齐放置,然后将配置好的包覆浆液通过注浆口注入成型模具,模具盖2可以自上而下嵌入成型模具1。
根据包覆接地材料的结构规格不同,成型模具1和模具盖2上的定位槽成半圆形或长方形,半圆形适用于圆钢、铜覆钢等圆线性接地材料,长方形适用于扁钢,模具盖和成型模具的材质由水溶性的瓦楞纸制成,厚度大于5mm。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (5)

1.一种接地材料的防腐方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤1):将焊接的接地材料接头放入成型模具中央并将两端固定在成型模具的定位槽后,盖上设有孔的模具盖;
步骤2):将碳纤维基混合材料制备的浆料倒入成型模具中并封闭所述孔。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述成型模具和模具盖由水溶性材料制成。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份组成:
普通硅酸盐水泥30~40%、硅沙10~40%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维1~3%和亚硝酸盐1~4%。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述碳纤维基混合材料由质量百分比计的以下组份:
普通硅酸盐水泥35~40%、硅沙30~35%、钠基膨润土10~15%、冶炼硅灰5~10%、一级粉煤灰5~10%、碳纤维2~3%和亚硝酸盐2~3%。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述碳纤维基混合材料浆液的制备方法包括:
按质量分2:1的比例向于搅拌机中的普通硅酸盐水泥、硅沙、钠基膨润土、冶炼硅灰、一级粉煤灰、碳纤维和亚硝酸盐混合料中放入水,搅拌均匀。
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