骨料碱活性检验化学法
不同标准对骨料碱活性试验方法的概述
不同标准对骨料碱活性试验方法的概述本项目为吉林省教育厅2021年科学研究项目(JJKH20210253KJ)作者简介:朱会荣(1977.10.21-),女,汉族,籍贯:吉林长春,学历:硕士研究生,职称:实验师,研究方向:无机非金属材料摘要:骨料的碱活性是指骨料在混凝土中与碱发生反应产生膨胀并对混凝土具有潜在危害的特性。
骨料是否具有碱活性是判断这种骨料能否作为混凝土粗骨料的一个重要指标。
现阶段,我国不同行业有不同行业的检测标准,对于骨料碱活性现行有效的检测标准有10本之多,这些标准对于骨料碱活性鉴定方法的阐述既有相同之处,又有所不同,在实际工作中如何选用这些规范成了难题。
本文对这些规范进行了归纳总结,认为SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》可作为现阶段检测骨料碱活性的主要依据。
关键词:碱活性检测标准主要依据0 前言碱-骨料反应是指混凝土中的碱与骨料中的活性成分发生反应,产生膨胀致使混凝土发生开裂破坏的现象,它曾给世界许多国家带来过损害。
以往的经验教训告诉我们:对付碱-骨料反应最好的办法是预防。
如果等工程结构出现了碱-骨料反应再去治理,往往很难,且耗资巨大,这是不可取的。
那如何预防成了关键问题所在,这就是通过鉴定骨料的碱活性实验,从而快速、准确、高效地判定出能否发生碱-骨料反应。
1 不同标准对骨料碱活性检测方法的概述目前,关于碱-骨料反应的现行有效标准有GBT50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》、GB/T14685-2011《建设用卵石、碎石》、SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》等10本。
(1)GBT50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中对于碱-骨料反应采用的是混凝土棱柱体法,虽然这种方法既能测定碱-硅酸反应又能测定碱-碳酸盐反应,但这种方法在判断骨料具有潜在碱活性时,应进行其他补充试验以确定该膨胀确实由碱-骨料活性所致。
混凝土中碱活性物质含量检测技术规程
混凝土中碱活性物质含量检测技术规程一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料之一,而混凝土中的碱活性物质含量对混凝土的使用寿命和性能有着重要的影响。
因此,对混凝土中的碱活性物质含量进行检测是保证混凝土质量及使用寿命的重要手段。
本文将对混凝土中碱活性物质含量的检测技术规程进行详细介绍。
二、检测方法1. 碳酸盐指示剂法碳酸盐指示剂法是一种常用的检测混凝土中碱活性物质含量的方法。
其原理是利用碳酸盐指示剂在碱性环境下的颜色变化来反应混凝土中碱活性物质的含量。
操作步骤:(1)取混凝土样品,将其破碎成小块。
(2)将样品加入蒸馏水中,溶解混凝土中的碱活性物质。
(3)取少量溶液,加入碳酸盐指示剂中,观察颜色变化。
(4)根据颜色变化的程度,判断混凝土中的碱活性物质含量。
2. 玻璃电极法玻璃电极法是一种精准的检测混凝土中碱活性物质含量的方法。
其原理是利用玻璃电极在碱性环境下的电位变化来反应混凝土中碱活性物质的含量。
操作步骤:(1)取混凝土样品,将其破碎成小块。
(2)将样品加入蒸馏水中,溶解混凝土中的碱活性物质。
(3)将玻璃电极插入溶液中,测量电位变化。
(4)根据电位变化的程度,判断混凝土中的碱活性物质含量。
三、检测设备1. 碳酸盐指示剂碳酸盐指示剂是碳酸盐酸碱滴定中常用的指示剂,其颜色变化范围广泛,可以满足不同浓度的碱性溶液检测。
2. 玻璃电极玻璃电极是一种常用的酸碱度测量仪器,其精度高、响应速度快,可以对混凝土中碱活性物质含量进行精确测量。
3. 电位计电位计是一种用于测量电位差的仪器,可以与玻璃电极配合使用,对混凝土中碱活性物质含量进行精确测量。
四、检测流程1. 样品采集在进行混凝土中碱活性物质含量的检测前,需要先进行样品采集。
样品的采集应当遵循以下原则:(1)样品应当代表混凝土的整体质量。
(2)样品的数量应当足够,以保证检测结果的准确性。
(3)样品的采集应当避免空气氧化等外部因素的影响。
2. 样品处理样品处理是指将采集的混凝土样品进行破碎、溶解等处理,以便进行后续的检测。
混凝土骨料的碱活性检验及抑制试验研究
试
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混凝土骨料的碱活性检验 及抑{试验研究 l i J I
李 向辉 张晓 玉
摘
南 水北 调 中线干 线建设 管理 局漕 河项 目建设 管 理部 17 10 0 25 )
要 : 用岩相 法 、 浆棒 快速 法进 行混 凝 土骨料 的碱 活性检 验及掺 加粉 煤 灰的碱 一 酸反应 活性抑 制试 采 砂 硅
样 主要 由石 英 、 长石 组 成 , 见少 量 角 闪 石 类 矿 钠 另
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14岩 相鉴 定结 果 .
有 石英 的谱 线 ( 3 。 其薄 片在 镜下 进行 观察 . 图 )对 发 现 其 中硅 质 主要 以微 细粒 石英 集合 体一 即玉髓 f 黑
色) 的形 式存 在 ( 4 , 图 ) 按骨 料 评 价规 范 , 它属 活性
二 氧 化硅 。岩 石定名 为硅 质 白云岩较 确切
1 2 , s i
以玉髓 的不 良影 响不 能忽视
图 3 4号样 品 X射线 衍射 图谱
图4 4号样 品典型境 下 特征
5个 卵 石样 品 , 灰 白色 , 岩 石显 微 镜 鉴定 、 呈 经
能谱 分析及 X射线 衍射 分 析判 定均 为 白云 岩 . 中 其
4号骨 料 富 含硅 质 ( 2 , 主成 分 白云石 f1 还 图 )除 D外
12各综 合样 重要 元素 的化学 分析 _
表 1样 品重要 元素 的化 学分 析结果 ( %)
编 号 样 品 粒 径 SO A 2 3 a Mg K 0 i2 1 C O 0 O 2 C 2 O
041怎样检验骨料有无碱活性
怎样检验骨料有无碱活性?
(1)依据《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)中"2.33骨料碱活性检验(岩相法)",对取样的骨料进行岩相分析,确定骨料中是否存在碱活性组分。
(2)依据《非金属矿物和岩石化学分析方法第2部分硅酸盐岩石矿物及硅质原料化学分析方法》(JC/T1021.2—2007),对取样的骨料进行化学全分析,了解骨料的化学组成和均匀性。
(3)依据《水工混凝土试验规程》(SL.352—2006)中"2.37骨料碱活性检验(砂浆棒快速法)",对取样的骨料进行碱活性检验,研究骨料是否存在碱活性。
(4)依据《水工混凝土试验规程》(SL.352—2006)中"2.38骨料碱活性检验(混凝土棱柱体试验法)",对取样的骨料进行碱活性检验,研究骨料的碱活性。
(5)依据RILEM(国际材料与建筑构造研究试验所联合会)推荐的混凝土棱柱体快速法,对取样骨料进行碱活性检验,研究骨料的碱活性。
混凝土用骨料碱活性试验记录
混凝土用骨料碱活性试验记录混凝土中的骨料碱活性是指混凝土中的骨料在碱性环境下释放出的碱性物质对混凝土的影响。
当骨料中的含碱物质超过一定的限度时,会导致混凝土的碱性反应,从而引起混凝土的膨胀和开裂。
因此,对混凝土中的骨料进行碱活性试验是非常重要的。
本次试验主要目的是测试不同骨料样品的碱活性,并评估其对混凝土的潜在影响。
试验采用以下样品:玻化微珠、石英砂和玉石粉。
试验过程如下:1.准备工作a.根据试验需要,准备相应数量的样品。
b.清洗样品,去除表面的污物和杂质,晾干备用。
2.碱活性试验a.将准备好的样品分别放入试验容器中。
b.加入一定量的碱液(例如NaOH溶液)至试验容器中,确保完全覆盖样品。
c.将试验容器放入恒温水槽中,保持试验温度一致。
d.在试验过程中定期观察样品的变化,记录并测量其体积变化、质量变化等数据。
e.持续观察样品的碱活性反应,直到趋于稳定。
3.数据记录与分析a.在试验过程中,及时记录试验数据,包括样品的质量、体积变化等。
b.利用所得数据,绘制样品碱活性反应曲线,分析其碱活性特征。
c.根据试验结果,评估不同骨料对混凝土的碱活性影响。
4.结果与讨论a.根据试验数据和分析结果,得出不同骨料样品的碱活性评价。
b.对于存在碱活性的骨料,研究其对混凝土的影响程度,以及可能引起的膨胀和开裂问题。
c.提出相应的建议和措施,以减少或避免混凝土碱活性问题的出现。
通过以上试验和分析,可以对混凝土中不同骨料的碱活性特征进行评估,并为混凝土工程的设计和施工提供科学依据。
此外,也可为混凝土中骨料的选择和配比提供参考,以降低混凝土的碱活性风险。
(新)混凝土骨料的碱活性及其评价
混凝土骨料的碱活性及其评价(刘莹王学杰)[摘要]骨料碱活性检验的方法较多。
判定骨料是否具有潜在活性,大多需要采用几种检验方法相互印证,以提高结论的准确性。
本文采用多种方法对实际工程采用的骨料进行检验,通过具体分析,对骨料碱活性进行了评价。
[关键词]碱活性砂浆棒快速法评价1 前言所谓碱骨料反应是指混凝土原材料中的水泥、外加剂、掺合料和水中的碱(Na2O+0.658K2O)与骨料中的活性成分逐渐反应,其反应生成物吸水膨胀使混凝土产生内部应力,导致混凝土膨胀开裂损坏。
混凝土的碱—骨料反应是混凝土耐久性研究的重要课题之一。
由于活性骨料经搅拌后大体上呈均匀分布,所以一旦发生碱骨料反应,混凝土内各部分均产生膨胀应力,将混凝土自身胀裂,发展严重的只能拆除,无法补救,因而被称为混凝土的癌症。
鉴定骨料的碱活性和活性程度是预防工程混凝土发生碱骨料反应的重要程序,世界各国都很重视骨料活性的检测。
比较常见的、被认为行之有效的检测骨料活性的方法有很多种。
骨料是否具有活性的结论,对工程影响很大,因此需要通过专门的试验进行检验。
2 碱骨料反应的分类及检验方法不同的活性骨料,其破坏机理也不同,一般按与碱反应的岩石类型,可将碱—骨料反应划分为三种类型,即碱-硅酸反应、碱-碳酸盐反应、碱-硅酸盐反应。
碱-硅酸反应(Alkali-Silica Reaction)碱-硅酸反应是水泥中的碱与骨料中的活性氧化硅成分反应,产生碱硅酸盐凝胶或称碱硅凝胶其反应式可归纳为:2NaOH+SiO2+nH2O→Na2O.SiO2.NH2O碱硅酸类呈白色凝胶固体,其体积大于反应前的体积,而且有强烈的吸水性,吸水后膨胀引起混凝土内部膨胀应力,而且碱硅凝胶吸水后进一步促进碱骨料反应的发展,使混凝土内部膨胀应力增大,导致混凝土开裂,发展严重的会使混凝土结构崩溃。
能与碱发生反应的活性氧化硅矿物有蛋白石、玉髓、玛瑙、鳞石英、方英石、火山玻璃及结晶有缺陷的石英以及微晶、隐晶石英等,而这些活性矿物广泛存在于多种岩石中,因而迄今为止世界各国发生的碱骨科反应事例中,绝大多数为碱-硅酸反应。
混凝土用骨料碱活性试验记录(化学法、岩石柱法)
反应稀释液中二氧化硅含量
m1(g)
空白试验反应稀释液中二氧化硅含量m2(g)
c(SiO2)
(mol/L)
单终点
碱浓度
降低值
c(NaOH)
盐酸浓度
c(HCl)
(mol/L)
吸取反应稀释液数量
V1(mL)
滴定反应稀释液消耗盐酸溶液量V2(mL)
滴定空白反应稀释液消耗盐酸溶液量
V3(mL)
c(NaOH)
混凝土用骨料碱活性试验记录(化学法、岩石柱法)
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
样品产地代表数量
规格种类试验日期
化学法
质量法
c(SiO2)
试液数量(mL)
反应稀释液中二氧化硅含量
m1(g)
空白试验反应稀释液中二氧化硅含量m2(g)
c(SiO2)
(mol/L)
100
比色法
c(SiO2)
试液数量
(mol/L)
双终点
碱浓度
降低值
c(NaOH)
滴定至酚酞终点消耗盐酸溶液量
VP(mL)
滴定至甲基
终点消耗
盐酸溶液量
VT(mL)
滴定反应பைடு நூலகம்释液消耗
盐酸溶液量
V2(mL)
滴定空白反应稀释液消耗
盐酸溶液量
V3(mL)
c(NaOH)
(mol/L)
岩石柱法
试件
编号
试件基准长度
L0(mm)
试件浸泡t天后长度
Lt(mm)
长度膨胀率
εt(%)
长度膨胀率最大值
εt,max(%)
附注:
试验计算复核
碱-骨料反应试验方法
碱-骨料反应试验方法2007-06-18 11:27摘要:结合多年的工程实践,对测定骨料碱活性的试验方法如岩相法、化学法、砂浆长度法、快速法和砼棱柱体法进行了评述。
认为:对骨料的碱活性决不能仅依靠一种方法来作出判断,必须用几种试验方法进行综合评价。
关键词:碱-骨料反应;活性骨料;膨胀率;水泥含碱量;砼总碱量1 碱-骨料反应的试验方法碱-骨料反应(AAR)是造成砼建筑物腐蚀破坏的主要原因。
岩石骨料的碱活性是砼发生碱-骨料反应的必要条件。
检测骨料碱活性的方法有:岩相法、化学法和砂浆长度法,随后又制订了快速法和砼棱柱体法等标准方法。
1.1 岩相法岩相法见美国ASTM标准C295砼骨料岩相检测指南,与此一致的我国有《水工砼试验规程》(SD105-82)第3.0.27条。
岩相法的基本理论是基于光性矿物学。
具体操作是把骨料磨制成薄片,在偏光显微镜下鉴定矿物成分及其含量,以及矿物结晶程度和结构。
如显微镜分辨有一定困难时,还可借助于扫描电镜,X-衍射分析、差热分析、红外光谱分析等手段,对矿物作出判断。
如鉴定不含有碱活性的岩石或矿物,可判为非活性;如鉴定含有碱活性的矿物成分,则必须用其他试验方法来进一步论证。
岩相法是最基本的方法,能够判断骨料中是否含有碱活性的岩石矿物。
但这个方法只能定性而不能定量地评估含碱活性的骨料在砼中引起破坏的程度。
1.2 化学法化学法见美国ASTM标准C289骨料潜在活性试验(化学法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第3.0.28条。
化学法仅仅是反映骨料与碱发生化学反应的能力。
由于其反应时间短(24h),这种方法对评价高活性的骨料是合适的。
但应注意某些矿物如碳酸盐等的干扰,使试验结果产生较大的偏差,特别是对缓慢反应的岩石或者活性微弱的骨料,往往会作出非碱活性的错误结论。
1.3 砂浆长度法砂浆长度法见美国ASTM标准C227“水泥-骨料混合物潜在碱活性试验方法”(砂浆棒法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第3.0.29条,“骨料碱活性检验(砂浆长度法)”。
04混凝土用骨料碱活性试验报告
混凝土用骨料碱活性试验报告
委托单位 工程名称 施工部位 样品产地 代表数量 试验方法 主要矿物 成分 岩相法 含量 (%) 名称 报告编号 委托编号 记录编号 规格种类 报告日期 试验结果 碱活性矿物
表号:铁建试报04 批准文号:铁建设函 [2009]27号
占样品总质量百分 显微照片及说明 率(%)
c(SiO2) (mol/L)
c(NaOH) (mol/L)
试件膨胀率(%)
外观变化情况Leabharlann 岩石柱法检测评定依据:
试验结论:
试验
复核
批准
单位(章)
水泥碱含量(%) 砂浆水灰比W/C
试件龄期(d)
试件膨胀率(%)
外观变化情况
砂浆棒法
碱活性骨料判定条件 化学法 ① c(NaOH)>0.070mol/L; 且c(SiO2)>c(NaOH)。 ② c(NaOH)<0.070mol/L; 且c(SiO2)>0.035+0.5c(NaOH)。 试件尺寸(mm) 试件浸泡龄期 (d)
混凝土中碱活性物质检测技术规程
混凝土中碱活性物质检测技术规程一、前言混凝土中碱活性物质是指混凝土中的水溶性碱金属离子,如Na+和K+等,它们的存在会引起混凝土中的碱-骨料反应,导致混凝土的膨胀、龟裂等问题,严重影响混凝土的使用寿命和安全性。
因此,对混凝土中的碱活性物质进行检测是非常重要的。
本文将介绍混凝土中碱活性物质检测的技术规程。
二、检测仪器混凝土中碱活性物质的检测需要使用特定的仪器,主要包括以下几种:1. pH计:用于测量混凝土中的pH值,判断混凝土中是否存在碱性物质。
2. 硅酸盐试条:用于检测混凝土中的游离钙和碱性物质的含量。
3. 碳酸钙试剂:用于检测混凝土中的游离碱性物质的含量。
4. 酚酞指示剂:用于检测混凝土中钙的含量。
三、样品采集样品采集是检测混凝土中碱活性物质的重要步骤,采集的样品应具有代表性。
具体采样方法如下:1. 从混凝土中随机取3个位置,每个位置采集3个混凝土试块。
2. 每个试块的尺寸应为150mm×150mm×150mm。
3. 采集的试块应尽可能避免表面损伤和空洞。
四、样品制备样品制备是为了使样品达到检测要求,具体步骤如下:1. 将采集的混凝土试块放入水中浸泡24小时,使试块充分吸水。
2. 将试块取出,用纸巾擦去表面水分。
3. 将试块剖半,取出中央部分制备检测样品。
五、检测方法混凝土中碱活性物质的检测方法包括pH值测定法、硅酸盐试验法、碳酸钙试验法和碱性物质测定法。
1. pH值测定法将制备好的混凝土样品切成小块,将其放入pH计中测量pH值。
如果pH值大于9.0,则认为混凝土中存在碱性物质。
2. 硅酸盐试验法将制备好的混凝土样品切成小块,将其放入硅酸盐试条中,观察试条变色情况。
如果试条变蓝,则认为混凝土中存在游离钙和碱性物质。
3. 碳酸钙试验法将制备好的混凝土样品切成小块,将其放入碳酸钙试剂中,观察试剂变色情况。
如果试剂变黄,则认为混凝土中存在游离碱性物质。
4. 碱性物质测定法将制备好的混凝土样品切成小块,将其放入酚酞指示剂中,观察试样变色情况。
混凝土中的碱-骨料反应检测技术规程
混凝土中的碱-骨料反应检测技术规程一、引言混凝土中的碱-骨料反应是指在一定条件下,混凝土中的碱性物质与骨料中的硅酸盐类物质发生反应,产生钠硅酸盐胶凝物,从而引起混凝土的膨胀、裂缝和损坏。
为了确保混凝土的耐久性和安全性,需要对混凝土中的碱-骨料反应进行检测和评估。
本文将详细介绍混凝土中的碱-骨料反应检测技术规程。
二、检测方法1. 碱度测定法碱度测定法是通过测定混凝土中的碱性物质的含量来判断混凝土中是否存在碱-骨料反应。
具体步骤如下:(1)取混凝土样品,破碎成小颗粒。
(2)将小颗粒放入容器中,加入去离子水,搅拌均匀。
(3)用PH计测定水中的PH值,计算出水中的碱度。
(4)根据碱度值判断混凝土中是否存在碱-骨料反应。
2. 膨胀试验法膨胀试验法是通过测定混凝土试件在一定条件下的膨胀量来判断混凝土中是否存在碱-骨料反应。
具体步骤如下:(1)制作混凝土试件。
(2)将试件放入恒温恒湿室中,使其养护。
(3)在试件表面涂上一层硫酸铜溶液。
(4)观察试件表面是否出现膨胀和裂缝。
(5)根据试件的膨胀情况判断混凝土中是否存在碱-骨料反应。
3. 半胶凝试验法半胶凝试验法是通过测定混凝土试件在一定条件下的胶凝程度来判断混凝土中是否存在碱-骨料反应。
具体步骤如下:(1)制作混凝土试件。
(2)将试件放入恒温恒湿室中,使其养护。
(3)浸泡试件于硝酸钠溶液中。
(4)观察试件表面是否出现胶凝物。
(5)根据试件的胶凝程度判断混凝土中是否存在碱-骨料反应。
三、检测标准混凝土中的碱-骨料反应检测需要遵循以下标准:1. GB/T 14684-2011《混凝土中的碱-骨料反应试验方法》2. JGJ/T 34-2015《建筑混凝土强度检验规程》3. JGJ/T 70-2009《混凝土结构工程验收规程》四、检测步骤1. 样品采集从混凝土结构的构件或者构件原材料中采集混凝土样品。
2. 样品制备将采集的混凝土样品破碎成小颗粒,过筛,取适量制备试件。
3. 试件养护将试件放入恒温恒湿室中,使其养护。
不同骨料碱活性检测方法及结果判定
缺点
岩相法
初选
直观,为后续方法提供指导
得不到膨胀率的定量关系
砂浆长度法
碱-硅反应、碱-碳酸盐反应
周期较长
容易漏判
碱-硅反应
周期短
对于某些地区、某些岩石具有局限性
碱-硅反应、碱-碳酸盐反应
与实际生产接近,可靠性高
周期过长
AMBT 法
CPT 法
CPT 法(混凝土棱柱体法)是与工程实际最为接近的方法,
采用长期观测数据来评价集料是否具有膨胀性。对工程中所
的集料包括部分灰岩、花岗岩、花岗闪长岩、片麻岩及砂岩,判
定过严的集料包括某些变质岩、少数火成岩和变质沉积岩。
适应性差,仅适用于高活性、快膨胀的岩石和矿物。因此,Ober⁃
2
长度法具有更短的周期。AMBT 法采用的水泥、集料级配、灰砂
工程规模庞大,因此对其耐久性提出了相当高的要求,而碱活
hoster 等提出用 AMBT 法替代砂浆长度法。AMBT 相对于砂浆
第 41 卷 S2
Vol .41 ,Sup. 2
人 民 黄 河
YELLOW RIVER
2019 年 12 月
Dec. ,2019
【工程建设管理】
不同骨料碱活性检测方法及结果判定
刘玉文,刘皓男,黄倩影,帖娅丽,随裕华
(黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南 郑州 450003)
摘
要:混凝土碱集料反应是影响混凝土耐久性的重要因素之一,目前国内外对于骨料碱活性的检测方法繁多且各有优劣,因此单
经过大量的实践和研究,越来越多的学者发现 AMBT 法可
以成功筛选出大多数集料,但是也存在漏判和判定过严两种情
·90 ·
人民黄河
柱体法)三种碱活性检测方法对其使用的天然骨料进行了检
碱-骨料反应试验方法
碱-骨料反应试验方法2007-06-18 11:27摘要:结合多年的工程实践,对测定骨料碱活性的试验方法如岩相法、化学法、砂浆长度法、快速法和砼棱柱体法进行了评述。
认为:对骨料的碱活性决不能仅依靠一种方法来作出判断,必须用几种试验方法进行综合评价。
关键词:碱-骨料反应;活性骨料;膨胀率;水泥含碱量;砼总碱量1碱-骨料反应的试验方法碱-骨料反应(AAR)是造成砼建筑物腐蚀破坏的主要原因。
岩石骨料的碱活性是砼发生碱-骨料反应的必要条件。
检测骨料碱活性的方法有:岩相法、化学法和砂浆长度法,随后又制订了快速法和砼棱柱体法等标准方法。
岩相法岩相法见美国ASTM标准C295砼骨料岩相检测指南,与此一致的我国有《水工砼试验规程》(SD105-82)第条。
岩相法的基本理论是基于光性矿物学。
具体操作是把骨料磨制成薄片,在偏光显微镜下鉴定矿物成分及其含量,以及矿物结晶程度和结构。
如显微镜分辨有一定困难时,还可借助于扫描电镜,X-衍射分析、差热分析、红外光谱分析等手段,对矿物作出判断。
如鉴定不含有碱活性的岩石或矿物,可判为非活性;如鉴定含有碱活性的矿物成分,则必须用其他试验方法来进一步论证。
岩相法是最基本的方法,能够判断骨料中是否含有碱活性的岩石矿物。
但这个方法只能定性而不能定量地评估含碱活性的骨料在砼中引起破坏的程度。
化学法化学法见美国ASTM标准C289骨料潜在活性试验(化学法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第条。
化学法仅仅是反映骨料与碱发生化学反应的能力。
由于其反应时间短(24h),这种方法对评价高活性的骨料是合适的。
但应注意某些矿物如碳酸盐等的干扰,使试验结果产生较大的偏差,特别是对缓慢反应的岩石或者活性微弱的骨料,往往会作出非碱活性的错误结论。
砂浆长度法砂浆长度法见美国ASTM标准C227“水泥-骨料混合物潜在碱活性试验方法”(砂浆棒法),与此一致的我国有《水工砼试验规程》第条,“骨料碱活性检验(砂浆长度法)”。
对骨料碱活性不同检测方法的评价与选择
对骨料碱活性不同检测方法的评价与选择发布时间:2022-01-20T07:54:13.383Z 来源:《防护工程》2021年30期作者:朱会荣郝柏村[导读] 未列入规范的还有微观反应环法、溶胶凝胶膨胀法、体积膨胀测试法,这三种方法还有待于进一步研究论证。
吉林建筑大学吉林长春 130000摘要:骨料碱活性的检测方法有许多,本文仅对目前国内常用的检测方法进行了归纳总结,以便工程和研究人员参考使用。
关键词:骨料;碱活性;检测方法0前言骨料的碱活性是指骨料中的活性成分与混凝土中的碱发生反应产生膨胀并对混凝土产生危害的特性。
骨料是否具有碱活性是判断这种骨料能否作为混凝土粗骨料的一个重要指标。
为了预防混凝土发生碱-骨料反应,国内外学者对碱-骨料反应进行了大量的试验研究,形成了碱活性骨料检测通用的方法。
我国对于骨料碱活性鉴定方法的研究虽然起步较晚,但一直在不断更新,现行有效的检测方法归纳起来有岩相法、化学法、砂浆棒法、砂浆棒快速法、小砂浆棒快速法、岩石柱法和混凝土棱柱体法共7种。
未列入规范的还有微观反应环法、溶胶凝胶膨胀法、体积膨胀测试法,这三种方法还有待于进一步研究论证。
1骨料碱活性不同检测方法的概述(1)岩相法:将骨料分成2?5个粒级,每个粒级称取一定数量的骨料,逐粒进行肉眼鉴定,需要时可将颗粒击碎,观察颗粒新鲜断口处的结晶程度,当初步确定为有碱活性的岩石颗粒时,将其制成薄片,在偏光显微镜下鉴定骨料的矿物组成、微观结构,判断出骨料的种类,从而区分出碱-骨料反应的类别,再选取合适的检测方法进行鉴别。
当鉴定为非活性骨料时,可作为最后结论,对于评定为碱活性骨料或可疑时,应配合其它合适的检测方法进行检验。
根据鉴定结果,集料被评定为非碱活性时,即作为最后结论。
如评定为碱活性集料或可疑时,应再采用快速砂浆棒法或岩石柱法进行检验。
岩相法和快速砂浆棒法的检验结果不一致时,应以快速砂浆棒法结果为准。
(2)化学法:是早期进行碱骨料反应研究时提出来的,是国际上公认的传统分析方法,主要是配合砂浆棒法进行使用。
混凝土中碱活性测试技术规程
混凝土中碱活性测试技术规程一、前言混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,而碱活性是混凝土中常见的一种问题。
碱活性会导致混凝土表面出现碳化、龟裂等问题,严重影响混凝土的耐久性和使用寿命。
因此,进行碱活性测试是非常必要的。
本文将详细介绍混凝土中碱活性测试技术规程。
二、测试方法混凝土中碱活性测试主要采用加速膨胀试验法和碱度测定法两种方法。
1. 加速膨胀试验法加速膨胀试验法又称Mortar Bar试验法,是目前国际上较为常用的一种方法。
具体步骤如下:(1)制备试件将混凝土样品按照一定的比例制成试件,常用的试件尺寸为25mm×25mm×285mm,制备方法按照ASTM C1260标准进行。
(2)试件养护试件养护时间为28天,养护条件为温度23℃±2℃,湿度95%±5%。
(3)试件加热试件在养护后放入恒温水槽中,水温升至60℃±2℃,保温时间为24h。
(4)试件浸泡试件在加热后立即放入0.1mol/L NaOH溶液中,浸泡时间为14天,每天更换一次NaOH溶液。
(5)试件测量试件在浸泡后取出,测量其长度变化,计算膨胀率。
2. 碱度测定法碱度测定法是通过测定混凝土中的总碱度和可溶性碱度来判断混凝土的碱活性。
具体步骤如下:(1)制备试样将混凝土样品制成粉末状,筛选出粒径小于75μm的试样。
(2)试样提取将试样加入酸中进行提取,使试样溶解,得到溶液。
(3)总碱度测定将溶液中的总碱度测定,常用的测定方法有电位滴定法和酸度滴定法。
(4)可溶性碱度测定将溶液进行过滤,得到过滤液,测定其可溶性碱度。
三、测试结果的判定测试结果的判定主要根据试验方法和标准进行。
常用的标准有ASTMC1260、ASTM C1293、GB/T 14684等。
1. 加速膨胀试验法根据ASTM C1260标准,当试件膨胀率大于0.1%时,认为混凝土具有碱活性,当膨胀率大于0.2%时,认为混凝土具有高碱活性。
混凝土中碱-骨料反应检测技术规程
混凝土中碱-骨料反应检测技术规程一、前言混凝土中碱-骨料反应是一种常见的混凝土病害,它会导致混凝土结构的损坏和破坏。
因此,在混凝土工程中,对于混凝土中碱-骨料反应的检测和评估非常重要。
本文将介绍混凝土中碱-骨料反应检测技术规程。
二、检测方法1.表观法表观法是一种简单、快速的检测方法,通常用于初步评估混凝土中是否存在碱-骨料反应。
具体操作步骤如下:(1)取混凝土表面样品,样品的大小应为10×10 cm。
(2)用10%的盐酸溶液涂抹在样品表面,观察样品表面是否有气泡产生。
(3)如果有气泡产生,则说明样品中存在碱-骨料反应。
2.化学分析法化学分析法是一种定量分析的方法,可以准确地测定混凝土中的碱含量。
具体操作步骤如下:(1)取混凝土样品,样品的大小应根据需要而定。
(2)将样品放入水中,浸泡24小时。
(3)将水中的溶液取出,用酚酞指示剂滴加到溶液中。
(4)用0.1N的硝酸滴加到溶液中,直到出现颜色变化。
(5)根据滴加的硝酸的体积计算出混凝土中的碱含量。
3.电化学方法电化学方法是一种比较先进的检测方法,通过测量混凝土中的电位来判断是否存在碱-骨料反应。
具体操作步骤如下:(1)取混凝土样品,样品的大小应根据需要而定。
(2)将电极插入混凝土中,记录电位值。
(3)比较样品的电位值和标准电位值,判断是否存在碱-骨料反应。
三、检测标准1.表观法表观法是一种初步评估的方法,其检测标准如下:(1)无气泡:无碱-骨料反应。
(2)少量气泡:存在碱-骨料反应的可能。
(3)大量气泡:存在碱-骨料反应。
2.化学分析法化学分析法是一种定量分析的方法,其检测标准如下:(1)碱含量小于3kg/m3:无碱-骨料反应。
(2)碱含量在3kg/m3~6kg/m3之间:存在碱-骨料反应的可能。
(3)碱含量大于6kg/m3:存在碱-骨料反应。
3.电化学方法电化学方法是一种比较先进的检测方法,其检测标准如下:(1)电位值小于-350mV:无碱-骨料反应。
骨料碱活性检验化学法
040-骨料碱活性检验(化学法)(4)研磨设备:小型破碎机和粉磨机,能把骨料粉碎成粒径0.16~0.315mm;(5)筛:孔径分别为0.16、0.315mm;(6)天平:称量100(或200)g,感量0.1mg;(7)恒温水浴:能在24h内保持80±1℃;(8)高温炉:最高温度1000℃。
2.试剂:均为分析纯。
三、试验步骤1.配制1.000N氢氧化钠溶液:称取40g分析纯氢氧化钠,溶于1000mL新煮沸并经冷却的蒸馏水中摇匀,贮于装有钠石灰干燥管的聚乙烯瓶中。
配制后的氢氧化钠溶液应用邻苯二钾酸氢钾标定,准至0.001N。
2.准备试样:取有代表性的骨料样品约500g,用破碎机及粉磨机破碎后,在0.16和0.315mm 的筛子上过筛,弃去通过0.16mm的颗粒。
留在0.315mm筛上的颗粒需反复破碎,直到全部通过0.315mm筛为止。
然后用磁铁吸除破碎样品时带入的铁屑。
为了保证小于0.16mm 的颗粒全部弃除,应将样品放在0.16mm的筛上,先用自来水冲洗,再用蒸馏水冲洗。
一次冲洗的样品不多于100g,洗涤过的样品,放在105±5℃烘箱中烘20±4h,冷却后,再用0.16mm筛筛去细屑,制成试样。
称取备好的试样25±0.05g三份,按下述步骤进行测试。
3.将试样放入反应器中,用移液管加入25mL经标定的氢氧化钠溶液。
另取2~3个反应器不放样品,加入同样的氢氧化钠溶液作为空白试验。
4.将反应器的盖子盖上(带橡皮垫圈),轻轻旋转摇动反应器,以排出粘附在试样上的空气,然后加夹具密封反应器。
5.将反应器放在80±1℃的恒温水浴中24h,然后取出,将其放在流动的自来水中冷却15±2min,立即开盖,用瓷质古氏湿润过滤(坩埚内应放一块大小与坩埚相吻合的快速滤纸)。
过滤时,将坩埚放在带有橡皮坩埚套的巴氏漏斗上,巴氏漏斗装在抽滤瓶上。
抽滤瓶中放一支容量35~50mL的干燥试管,用以收集滤波。
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040-骨料碱活性检验(化学法)
(4)研磨设备:小型破碎机和粉磨机,能把骨料粉碎成粒径0.16~0.315mm;
(5)筛:孔径分别为0.16、0.315mm;
(6)天平:称量100(或200)g,感量0.1mg;
(7)恒温水浴:能在24h内保持80±1℃;
(8)高温炉:最高温度1000℃。
2.试剂:均为分析纯。
三、试验步骤
1.配制1.000N氢氧化钠溶液:称取40g分析纯氢氧化钠,溶于1000mL新煮沸并经冷却的蒸馏水中摇匀,贮于装有钠石灰干燥管的聚乙烯瓶中。
配制后的氢氧化钠溶液应用邻苯二钾酸氢钾标定,准至0.001N。
2.准备试样:取有代表性的骨料样品约500g,用破碎机及粉磨机破碎后,在0.16和0.315mm的筛子上过筛,弃去通过0.16mm的颗粒。
留在0.315mm筛上的颗粒需反复破碎,直到全部通过0.315mm筛为止。
然后用磁铁吸除破碎样品时带入的铁屑。
为了保证小于0.16mm的颗粒全部弃除,应将样品放在0.16mm的筛上,先用自来水冲洗,再用蒸馏水冲洗。
一次冲洗的样品不多于
100g,洗涤过的样品,放在105±5℃烘箱中烘20±4h,冷却后,再用0.16mm筛筛去细屑,制成试样。
称取备好的试样25±0.05g三份,按下述步骤进行测试。
3.将试样放入反应器中,用移液管加入25mL经标定的氢氧化钠溶液。
另取2~3个反应器不放样品,加入同样的氢氧化钠溶液作为空白试验。
4.将反应器的盖子盖上(带橡皮垫圈),轻轻旋转摇动反应器,以排出粘附在试样上的空气,然后加夹具密封反应器。
5.将反应器放在80±1℃的恒温水浴中24h,然后取出,将其放在流动的自来水中冷却15±2min,立即开盖,用瓷质古氏湿润过滤(坩埚内应放一块大小与坩埚相吻合的快速滤纸)。
过滤时,将坩埚放在带有橡皮坩埚套的巴氏漏斗上,巴氏漏斗装在抽滤瓶上。
抽滤瓶中放一支容量35~50mL的干燥试管,用以收集滤波。
注:为避免氢氧化钠溶液与玻璃器皿发生反应,影响试验的精度,建议采用塑料漏斗和塑料试管,或在玻璃漏斗和试管上涂一层石蜡。
6.开动抽气系统,将少量溶液倾入坩埚中润湿滤纸,使之紧贴在坩蜗底部,然后继续倾入溶液,不要搅动反应器内的残渣。
待溶液全部倾出后,停止抽气,用不锈钢或塑料小勺将残渣移入批捐中并压实,然后再抽气。
调节气压在380mm水银柱,直至每10秒钟滤出溶液一滴为止。
注:同一组试样及空白试验的过滤条件都应当相同。
7.过滤完毕,立即将滤液摇匀,用移液管吸取10mL滤液移入200mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,以备测定溶解的二氧化硅含量和碱度降低值用。
注:此稀释液应在4h内进行分析,否则应移入清洁、干燥的聚乙烯容器中密封保存。
8.测定可溶性二氧化硅的含量(S C)。
可在重量法、容量法或比色法中任选一种方法来测定。
甲基橙指示剂:取0.1g甲基橙溶解于100mL蒸馏水中。
(2)单终点法的测定:
①吸取20mL稀释液置于125mL的锥形瓶中,加入酚酞指示剂2~3滴,用0.05N盐酸标准溶液滴定至无色。
②用同样的方法滴定空白试验的稀释液。
③碱度降低值按(3.0.28-4)式计算:
R c=(20N/V1)(V3-V2)×1000(3.0.28-4)
式中R c—碱度降低值,毫克分子/L;
N——盐酸标准溶液的当量浓度;
V1——吸取稀释液数量,mL;
V2——滴定试样的稀释液消耗盐酸标准溶液量,mL;
V3——滴定空白稀释液消耗盐酸标准液量,mL。
(3)双终点法的测定:用单终点法到达酚酞终点后,记下所消耗的盐酸标准液的毫升数,然后加入2~3滴甲基橙指示剂,继续滴定至溶液呈橙色,此时(3.0.28-4)式中的V2或V3按(3.0.28-5)式计算:
V2或V3=2P-T(3.0.28-5)
式中P——滴定至酚酞终点消耗盐酸标准液量,mL;
T——滴定至甲基橙终点消耗盐酸标准液量,mL。
将V2或V3值代入(3.0.28-4)式即得双终点法的碱度降低值。
四、试验结果处理
1.以3个试样测值的平均值作为试验结果。
单个测值与平均值之差不得大于下述范围:
(l)当平均值等于或小于100毫克分子/L时,差值不得大于12毫克分子/L。
(2)当平均值大于100毫克分子/L时,差值不得大于12%。
误差超过上述范围的测值需剔除,取其余两个测值的平均值作为试验结果。
如一组试验的测值少于2个时,须重做试验。
2.骨料活性的评定。
当试验结果出现R>70而S c>R c或R c<70而S c>35+R c/2中的任何一种,该试样就被评为具有潜在有害反应。
但不作为最后结论,还需进行砂浆长度法试验。
如果不出现上述情况,则评定为非活性骨料,并作为最后结论。
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。
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