地下水腐蚀性判定表
岩土工程勘察规范之12水和土腐蚀性的评价精品
岩土工程勘察规范GB 50021 2001之12水和土腐蚀性的评价12.1取样和测试12.1.1当有足够经验或充分资料,认定工程场地的土或水(地下水或地表水)对建筑材料不具腐蚀性时,可不取样进行腐蚀性评价。
否则,应取水试样或土试样进行试验,并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。
12.1.2采取水试样和土试样应符合下列规定:1混凝土或钢结构处于地下水位以下时,应采取地下水试样和地下水位以上的土试样,并分别作腐蚀性试验。
2混凝土或钢结构处于地下水位以上时,应采取土试样作土的腐蚀性试验;3混凝土或钢结构处于地表水中时,应采取地表水试样,作水的腐蚀性试验;4水和土的取样数量每个场地不应少于各2件,对建筑群不宜少于各3件。
12.1.3腐蚀性试验项目和试验方法应符合表12.1.3的规定。
注:1、序号I〜7为判定土腐蚀性需试验的项目,序号I〜9为判定水腐蚀性需试验的项目;2、序号10〜12为水质受严重污染时需试验的项目;序号13〜16为土对钢结构腐蚀性试验项目;3、序号I对水试样为电位法对土试样为锥形电极法(原位测试);序号2〜12为室内试验项目;序号13〜15为原位测试项目;序号16为室内扰动土的试验项目;4、土的易溶盐分析土水比为1: 5 12.2腐蚀性评价1221受环境类型影响,水和土对混凝土结构的腐蚀性,应符合表 境类型的划分按本规范附录 G 执行。
衰12.i i ; I 友怕截值适用于有于湿交醉作用的情况.无干編愛普H 屮时*表中乘萇3的系数匸2表中Ifc 值适用于不痢区(段}的情说』对体拣区f 段),表中数價应乘以 0 54的眾粘对做逬I H ■和底廨以0 9的毎山3 左屮数但适用F 水的關坝性评价r 财土的腐烛性评f 站I 业以1.5的承 !jj r 屮:':'以 mg/kg 扎]<:4 fl Utu.HFi.k -iir^ ijS'y. h XaOH W KOH 'I'lTj OH* ,; (me Li.12.2.2受地层渗透性影响水和土对混凝土结构的腐蚀性评价, 应符合表12.2.2的规定汀:1臭中九是指直腰临水戒强透水层屮的地卜木;B 是指弱透水恩中的地下2 HCO1含量璧揩水的0化度抚乎(Mg/L 的软水时.该農水质HCO j 的腐 锂性:3卜的腐也怦泮价貝考堪pH 值揣标t 评柳其腐蚀件时,A 是指含忒握 宿鼻20%的養證水土鳳 水量3鼻30%的骆透水上站12.2.3当按表12.2.1和12.2.2评价的腐蚀等级不同时,应按下列规定综合评定:12.2.1的规定;环1腐蚀等级中,只出现弱腐蚀,无中等腐蚀或强腐蚀时,应综合评价为弱腐蚀; 2腐蚀等级中,无强腐蚀;最高为中等腐蚀时,应综合评价为中等腐蚀; 3腐蚀等级中,有一个或一个以上为强腐蚀,应综合评价为强腐蚀。
水文地质勘查技术:地下水侵蚀性评价
任务八地下水水质评价三、地下水侵蚀性评价(一)地下水对混凝土的侵蚀性评价水对建筑材料中的混凝土、金属等有侵蚀性和腐蚀性。
1、地下水对混凝土的侵蚀作用地下水对混凝土的破坏通过三形式进行:分解性侵蚀、结晶性侵蚀、分解结晶复合性侵蚀。
(1)分解性侵蚀是指酸性水溶滤氧化钙及侵蚀性碳酸溶滤碳酸钙而使水泥分解破坏的作用。
分为一般酸性侵蚀和碳酸侵蚀二种:1)一般酸性侵蚀:是酸性水中的氢离子与氢氧化钙起反应,使混凝土溶滤破坏。
反应式为:Ca(HO)2 + 2H+——Ca2++ 2H2O酸性侵蚀的强弱主要取决于水的PH值,PH值起低,水对混凝土的侵假蚀性越强。
2)碳酸侵蚀:是侵蚀性二氧化碳对碳酸钙进行溶解,合混凝土遭受破坏。
碳酸侵蚀破坏逐步进行。
首先:Ca(HO)2 + CO2——CaCO3+ H2O进一步作用:CaCO3 + H2O + CO2—— Ca2++ HCO3-碳酸钙溶于水中后,要求水中必须含有一定数量的游离二氧化碳以保持平衡,此部分二氧化碳称为平衡二氧化碳;如果水中游离二氧化碳小于平衡二氧化碳的含量,则化学方程向左进行,产生碳酸钙沉淀;若水中水游离二氧化碳大于平衡二氧化碳的含量,则化学方程向右进行,碳酸钙被溶解,直至新的平衡。
与碳酸钙反应消耗掉的那部分游离二氧化碳,称为侵蚀性二氧化碳。
分解性侵蚀的具体标准参见珠9-3,有三个评价指标:①分解性侵蚀指数pHs:pHs = HCO3-/(0.15 HCO3-- 0.025)- K1当水的实际PH≥pHs时,水无分解性侵蚀:PH≤pHs时,则有分解性侵蚀。
②pH值:当水的实际pH值小于表9-3中所裂数值时,则有酸性侵蚀。
③游离二氧化碳:为碳酸侵蚀指标,当水中游离二氧化碳含量大于以下公式的计算值二氧化碳时,则有碳酸侵蚀。
[CO2 ]s = a [Ca2+] +b + K2根据以上三个指标,如有任何一种侵蚀性存在,均为具有分解性侵蚀。
(2)结晶性侵蚀结晶性侵蚀:主要是水中硫酸盐与混凝土发生反应,在混凝土的空隙形成石膏和硫酸铝盐(又称结瓦尔盐)晶体(又称水泥杆菌),这些新化合物因结晶膨胀作用体积增大,导致混凝土力学强度降低,以致破坏,称为结晶性侵蚀,也可称为硫酸侵蚀。
关于工程地质勘察中水腐蚀测试项目的简析
100YAN JIUJIAN SHE关于工程地质勘察中水腐蚀测试项目的简析Guan yu gong cheng di zhi kan cha zhong shui fu shi ce shi xiang mu de jian xi 王齐建本文简述了工程地质勘察中水腐蚀性测试项目基本原理和检测方法,并通过工程实例分析了水腐蚀对该工程建筑材料的影响。
近年来,随着城镇化、工业化进程的快速发展,各种环境污染日益突出,直接或间接造成了地表水、地下水的污染。
建筑物在这样的水环境中,时间长了会对建筑材料产生腐蚀性,并逐渐破坏钢筋混凝土的结构,进而影响建筑的稳定性,对工程建设的质量和安全产生较大影响。
因此,在工程勘察中,应尽可能取水试样进行化学水腐蚀分析试验,并按岩土工程勘察规范腐蚀性评价评定其对建筑材料的腐蚀性类型。
一、水腐蚀试验测试项目的要求(1)根据岩土工程勘察规范GB 50021—2001(2009年版)要求,当有足够经验或充分资料认定工程场地及其附近的水(地下水或地表水)对建筑材料为微腐蚀性时,可不取样试验并进行腐蚀性评价。
否则,应取水试样进行水质试验。
(2)水对混凝土结构的腐蚀性分析项目主要有:pH 值、Ca 2+、Mg 2+、Cl -、SO 42-、HCO 3-、CO 32-、侵蚀性CO 2、游离CO 2、NH4+、OH -、总矿化度;下面具体就每一个腐蚀性测试项目方法和基本原理进行分析和总结。
二、水腐蚀测试项目的基本原理和方法1.游离CO 2和侵蚀性CO 2游离CO 2指溶于水中的CO 2,是分子态,容易逸出,试验中应尽可能先开始测定游离CO 2含量。
其试验原理是游离CO 2能与Na 2CO 3产生反应,产生重碳酸钠,利用这一原理,试验前先加入酚酞指示剂,如果溶液呈红色,则没有游离CO 2,如果溶液无色,则说明存在游离CO 2。
当水样加酚酞指示剂后溶液无色时,用Na 2CO 3标准溶液慢慢滴至呈粉红色为滴定终点,根据滴定的体积用公式算出水中游离CO 2的含量。
唐山市曹妃甸区地下水的腐蚀性检测及危害
- 68 -第38卷唐山市曹妃甸区地下水的腐蚀性检测及危害刘富海(中铁十六局集团置业投资有限公司,北京 100018) 【摘要】 地下水腐蚀引起钢筋锈蚀并最终导致混凝土结构破坏是地下结构最普遍和严重的破坏形式。
论文采用规范中地下水对混凝土和钢筋腐蚀性检测方法开展了唐山市曹妃甸区地下水腐蚀性检测评价,并就中等腐蚀和强腐蚀的硫酸盐和氯盐进行危害性讨论,研究成果有助于该地区地下结构的防腐蚀设计。
【关键词】 地下水腐蚀;耐久性;硫酸盐;氯盐 【中图分类号】 X832 【文献标志码】 A 【文章编号】 1671-3702(2020)08-0068-030 引言钢筋混凝土结构的耐久性决定了结构物的“健康”和“寿命”,然而地下水中的氯化物侵蚀、硫酸盐侵蚀都将导致混凝土结构承载力下降、耐久性失效。
国内外统计资料表明:因耐久性问题造成的直接、间接经济损失十分惊人,一些发达国家和地区都有过惨痛教训[1]。
尤其是受地下水硫酸盐及潮湿环境影响的地下钢筋混凝土结构,更易出现腐蚀现象,从而降低混凝土的 pH 值、破坏碱性环境、引起钢筋锈蚀[2],导致结构的耐久性降低、工程总体造价增加[3]。
因此,根据工程实际情况,通过现场检测精确评价地下水的腐蚀性,有助于及时制定行之有效防腐蚀措施,保障地下钢筋混凝土结构的承载力和耐久性。
本文以唐山市曹妃甸区地下水为研究对象,通过制定针对性测试方案,在开展该地区地下水腐蚀性检测的同时就地下水腐蚀性危害进行探讨,研究成果可为唐山市曹妃甸区地下钢筋混凝土结构制定防腐蚀措施提供实测数据及理论支持。
1 工程概况唐山市作为国际化沿海城市,东北亚地区经济合作窗口城市,规划以主城区为核心,统筹曹妃甸区、丰润区等多区域空间资源,其中重点推进曹妃甸区承接平作者简介:刘富海,男,高级工程师,研究方向为房地产项目规划设计、开发建设及运营。
The Corrosion Detection and Harm of Groundwater in Caofeidian District in Tangshan CityLIU Fuhai(China Railway 16th Bureau Group Real Estate Investment Co.,Ltd.,Beijing 100018,China ) Abstract :The most common and serious form of damage to underground structures is concrete structure damage caused by groundwater corrosion and corrosion of steel bars. In this paper,the corrosivity test and evaluation of groundwater in Caofeidian District of Tangshan city were carried out by using the corrosivity test method of groundwater to concrete and reinforcement in the code. Then,the hazards of highly corrosive sulfate and moderate corrosive chloride salts were discussed. The research results are helpful for the anticorrosion design of underground structures in the area. Keywords :groundwater corrosion;durability;sulfate;chloride- 69 -第8期台建设,打造发展战略支点。
水质分析腐蚀性评价(2009修订稿)--用于干湿交替场地
S3 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0 微 0.0 微 159.7 微 6.6 微 11.8 微 0.570 / 微 15.3
S4 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0 微 0.0 微 159.7 微 6.6 微 11.8 微 0.570 / 微 15.3
界限值 Ⅰ类(10000/20000/50000)Ⅱ类) pH值 界限值 侵蚀性CO2含量 (mg/L) 界限值 HCO3-含量 界限值
A型(15.0/30.0/60.0) B型(30.0/60.0/100.0) A型(6.5/5.0/4.0) B型(5.0/4.0/3.5)
微 11.8 微 0.570
(mmol/L, 1mmol/L=61mg/L)
A型(1.0/0.5/0.0)
/ 微 15.3
4.长期浸水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性
水中的 Cl- 含量 界限值 (mg/L)
(10000/20000)
5.干湿交替对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性
界限值
(100/500/5000)
S1 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0
S2 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0 微 0.0 微 159.7 微 6.6 微 11.8 微 0.570 / 微 15.3
2.水的接触类型
A B 直接临水或强透水层中的地下水 弱透水层中的地下水
3.对混凝土结构腐蚀性
硫酸盐含量 SO42界限值 (mg/L)
地下水腐蚀性判定表
mg/kg
50
500
500
<750
注:本栏对应数值为干湿交替的情况,长期浸水时乘以系数1.30,经判定,均微腐蚀性。
Mg2+
mg/kg
11.77
23.54
29.43
<3000
NH4+
mg/kg
<750
OH-
mg/kg
<43000
总矿化度
mg/kg
183.94
250.92
133.63
<20000
<10000
微腐蚀性
干湿交替
Cl-+0.25SO42-
mg/L
14.95
15.69
<100
微腐蚀性
对钢结构
PH
7.20
8.0
3~11
微腐蚀性
Cl-+ SO42-
mg/L
38.95
36.69
<500
土腐蚀性判定表表3.3
类型
腐蚀介质含量
临界值
判定结果
项目
单位
ZK145
ZK72
ZK32
对砼结构
环境
类型
(Ⅱ类)
地层
渗透性
(A类)
PH
7.50
7.40
7.4
>6.5
微腐蚀性
对砼结构
中钢筋
A类
Cl--
mg/kg
0
0
0
<400
微腐蚀性
对钢结构
PH
7.20
7.40
7.4
3~11
微腐蚀性
地下水腐蚀性判定表表3.2
对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识
2 o 0 30 0 o ~ 0 3 0 o 40 0 o ~ 0
) 0O 4 D
( / mgL)
20 0 30 0 0  ̄ 0
> 00 3 0
1 腐蚀性评价等级
水对建筑材料的腐蚀性 , 可分为微 、 、 、 弱 中 强四个 等
> 70 0 5 0 > 00 0 7 0
( / mgL)
>0 0 1 0o O
总矿化 度
f / mg L)
<1 0 00 0
< 00 0 2 0
< 00 0 5 0
1 0 ~ 00 0 00 0 2 0 2 0 ~ 0 0 0 5 0 ~ 0 0 0 0 0 0 5 0 00 0 6 0 2 0 — 00 0 00 0 5 0 5 0 — 0 0 0 6 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 > 00 0 5 0 > 00 0 6 0 > 00 0 7 0
级。 新修 订把原来的无腐蚀性改为微腐蚀性 , 加符合工 更
程 实 际情 况 。
苛 性 碱 含 量 < 5O 0 3 0
0 H
< 30 o 4 o
< 7O o 5 0
2 地下水腐蚀性评价
21 按坏境类型影响水对混凝 土结构 的腐蚀性评价 . 场地环境类型是根据场地环境地质条件的不 同而划 分成 I~Ⅲ类 ,新修订对受环境类型影响水对混凝土结 构 的腐 蚀性评价见表 1 。 2 按 地 层 渗 透 性 水 对 混 凝 土结 构 的 腐 蚀 性 评 价 . 2 地层渗透性 ,一方面是指地下水与建筑材料 的接触 关系 ;另一方 面指土层本身的透水性 。 包括 : —— 直接 A 临水 或强 透水层 中 的地下 水 ;——弱透水 层 中 的地 下 B 水 。新修订对受地层渗透性影 响水对混凝土结构 的腐蚀 性评价见表 2 。 23 水对钢 筋混凝土结构 中钢筋的腐蚀性评价 .
【专业知识】岩土工程知识:地下水与地基土腐蚀性评价
【专业知识】岩土工程知识:地下水与地基土腐蚀性评价【学员问题】地下水与地基土腐蚀性评价?【解答】本次勘察在钻孔ZK3、ZK11、ZK17中取地下水样各1件,在ZK3、ZK11、ZK22中取地下水位以上的土样各1件,分别在室内进行了腐蚀性试验分析,按照附表NO.10-11中的测试结果,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版),对水、土的腐蚀性评价如下:1、地下水的腐蚀性:按Ⅱ类环境类型考虑,在水质分析结果中的SO42-、的含量范围均小于300mg/L;、Mg2-、的含量均小于2000mg/L;NH4+的含量均小于500mg/L;总矿化度小于20000mg/L.因此,地下水对混凝土结构具微腐蚀性。
按地层渗透性为强透水层考虑,PH值范围为7.31~7.33,侵蚀性CO2含量为3.60~7.10mg/L,因此地下水对混凝土结构具有微腐蚀性。
水质分析结果中的CL、-含量范围为15.0~26.0mg/L,长期浸水或干湿交替时,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
综合评定:地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。
2、土的腐蚀性按Ⅱ类环境类型考虑;地下水以上土样分析其土的SO42-含量均小于450mg/kg;Mg2-含量均小于3000mg/kg,因此土对混凝土结构具微腐蚀性。
按地层渗透性强透水层考虑,土样的PH值范围均为8.85~9.18、,土对混凝土结构具微腐蚀性。
土样的CL-含量为32.0~49.、0mg/kg,按B考虑,土对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
综合评定:土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋均具微腐蚀性。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
建筑场地水、土腐蚀性的调查、测试与评价
现有的研究主要集中在理论层面,实 际应用方面的研究和探索相对较少, 未来需要加强应用基础研究,为建筑 场地水、土腐蚀性的调查、测试与评 价提供更加实用的方法和手段。
重视技术手段的提升
随着科技的发展,新的技术和手段如 大数据、人工智能、遥感等可以应用 于建筑场地水、土腐蚀性的调查、测 试与评价中,可以大大提高研究的效 率和精度。
任务和要求
充分了解建筑场地的自然和社会环境背景;
依据相关规范和标准,对场地水、土的腐蚀性进行评 价;
对建筑场地水、土进行全面的腐蚀性物质调查和测试 ;
为建筑场地的规划和设计提供可靠的腐蚀性数据支持 。
02
建筑场地水、土腐蚀性调查
调查目的和方法
01
了解建筑场地的水、土腐蚀性状况,为后续规划和设计提供基 础资料。
缺乏系统性和综合性
现有的研究大多针对某一特定的腐蚀因素或某一特定的建筑场地进行,缺乏对多 种因素的综合考虑和不同场地之间的比较,这使得难以形成普适性的结论和指导 。
研究需求和未来发展趋势
发展多学科交叉研究
加强应用基础研究
建筑场地水、土腐蚀性的调查、测试 与评价涉及到环境科学、地球化学、 土木工程等多个学科领域,需要不同 学科的交叉融合,以提供更全面、更 深入的认识和理解。
THANKS
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评价内容和标准
内容
主要包括建筑场地水的化学成分、微生物和放射性元素含量的测定,土壤的物理 性质、化学成分、微生物和放射性元素含量的测定,建筑材料耐腐蚀性能的评估 等。
标准
根据国家相关标准和规范,结合当地实际情况,制定具体的评价标准。
评价结果分析和解释
数据分析
将测试数据与标准数据进行比较,分析建筑场地水、土的腐 蚀性等级。
附表3 土样腐蚀性分析成果表(无耐久性规范) 已完成
0.15 0.13 0.01 0.02
3 Z3-SSANL-05
(0.8-1.0m) 地下水位以上土层
8.27 625.00
微
16.83 37.92 164.90 15.00 411.89 53.18 122.48 4.24 4.33
0.06
0.05
0.53 0.03 0.38
0.20 0.08 0.01 0.02
易溶盐含 按环境类 受地层渗 量 型土对混 透性对混
筋混凝 土结构
(mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) )
L)
(mmol/l)
L)
值
凝土结构 凝土结构 综合评 中的钢 (mg/l) 的腐蚀性 的腐蚀性 价 筋腐蚀
别 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
评价(Ⅲ 评价(A
性评价
类)
类)
0.15
0.07
0.15 0.07 0.23 0.18 0.03 0.01 0.02
1 QDDT4-Z2-221 (1.0-1.2m) 地下水位以上土层
7.60 318.00
微
62.04 16.04 33.65 43.12 137.30 63.81 24.01 3.45 2.96
0.11
0.14
2.29 0.08 0.43
1.40 0.42 0.01 0.02
2 Z3-SSANL-02
(0.6-0.8m) 地下水位以上土层
8.15 1689.00
弱
44.81 34.42 527.74 45.01 259.34 496.30 403.45 4.07 3.74
岩土工程勘察报告
一、前言受江西世祥隆盛房地产开发有限公司委托,我核工业赣州工程勘察院承担其永丰县状元华府拟建场地岩土工程详细勘察工作。
(一)工程概况:拟建场地位于永丰大桥旁,恩江大道西侧,交通工具可直达勘察现场,地理环境优越,交通十分便利。
各拟建建筑物基本特征见表1。
注:拟建建筑物具体分布范围及建筑规模和建筑层数等详见建筑设计规划总图。
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)关于岩土工程勘察分级划分标准,拟建项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度为三级,地基复杂程度为三级地基,故岩土工程勘察等级为乙级。
(二)勘察目的、任务、依据:根据本次勘察的委托要求,主要目的是详细查明拟建场地工程地质条件,为拟建工程施工图设计、施工提供所需要的工程地质资料,具体要求如下:1)根据国家现行的规范、规程和标准进行本次勘察,勘探孔布置的数量及深度应满足相关规范及设计要求,并最终提供满足国家标准及符合设计要求的勘察成果;2)查明场地地形地貌、地质构造、地层结构、岩土性质及其均匀性;3)查明场地内各种不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度;4)查明场地地下水埋藏情况、类型、水位及其变化,并判定水和土对建筑材料的腐蚀性;5)提供各项岩土性质指标、岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值;6)判定场地土类型、场地类别,对场地稳定性和适宜性做出评价;7)对地基和基础设计方案提出合理化建议,对基坑开挖和地下水控制提出建议;8)提出对不良地质现象的整治方案,提出地基处理方案;(三)勘察的依据及执行的技术标准1)拟建场地的建筑物总平面图及红线图2)《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)3)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)4)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)5)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)6)《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-99)7)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)8)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)9)《工程测量规范》(GB50026-2007)10)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)11)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)12)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)13)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)14)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010版)(四)勘察方法、工作量、质量评述1.勘察方法根据勘察任务书及相关规范,结合本次勘察的任务和要求及场地特点,本次采用的勘察方法有工程钻探、原位测试、岩土室内试验和工程测量等方法。
桩基混凝土地下水腐蚀
桩基混凝土地下水腐蚀一、地下水腐蚀性评价的概述通常情况地下水腐蚀性评价仅对混凝土结构、混凝土结构中钢筋和钢结构这三个对象进行。
实际可能遇到的不只是混凝土结构和钢结构换填、预压、砂、石桩等处理方法。
使用的建筑材料主要有砂、石、冶金渣和为加速排除地下水使用的土工织物。
在一些特殊情况下,还会采用化学加固处理方法。
地下水腐蚀性强弱程度,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(以下简称勘察规范)中有详细评价标准,地勘报告一般都会按勘察规范对场地地下水的腐蚀性做出评价。
地下水腐蚀性评价中,除根据并给出地下水中各主要离子与分子含量外,还有两个指标:总矿化度和PH值。
总矿化度表示地下水总含盐量的多寡。
PH值表示地下水的酸碱程度:PH 值<5,属强酸性水;PH=5~7,属弱酸性水;PH=7属中性水或称纯水;PH=7~9属弱碱性水;PH>9属强碱性水。
地下水腐蚀防护措施可分为两类:一是使用抗腐蚀性能好的建筑材料,二是隔离防护。
二、建筑材料的种类与耐腐蚀性能1、土工织物。
土工织物又称土工布,是用高分子聚合物为基础原料制成的用于岩土工程的织物。
可用来作为土工织物基础材料的高分子聚合物种类很多。
地下水中含腐蚀性化学成份的浓度一般较低,而土工织物一般化学稳定性较好,耐腐蚀能力较强,且皆有一定的耐久性,所以一般都可以使用。
但这些聚合物大类中包含着许多子类和不同品种,每一种产品都有其特定性能。
因此,遇到地下水腐蚀性很强或受到工业生产污染的地下水时,设计中应对所使用土工织物提出相应的抗腐蚀性能要求。
2、水泥。
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥抗酸性腐蚀性能不强;矾土水泥、火山灰水泥和矿渣水泥抗碱性腐蚀性能较差;矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥有一定的抗硫酸盐腐蚀能力;抗硫酸盐硅酸盐水泥有较强的抗硫酸盐腐蚀能力;用于防水工程的硅酸盐膨胀水泥抗硫酸盐和抗碱性腐蚀的能力都很差。
3、砂及碎石。
花岗岩和砂质石英岩类砂及碎石抗腐蚀性能较好,尤其抗酸性腐蚀性能强。
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨作者:李雅斐秦银刚来源:《山东工业技术》2019年第19期摘要:结合天津地区地质情况,对岩土工程勘察中腐蚀性评价中的关键问题进行了讨论。
就天津地铁工程勘察场地环境类型、干湿交替、土样腐蚀性等问题,对不同标准和研究成果进行解读分析,结果对天津地区地铁工程建设中的水土腐蚀性评价有一定的指导意义。
关键词:地下水;腐蚀性评价;岩土工程勘察;地铁工程DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2019.19.0991 引言地下水、土的腐蚀性评价是岩土工程勘察的一项重要内容,是工程设计的必要基础资料。
天津地处渤海之滨,浅层地下水具有咸淡分布的特点,会对地下工程造成一定的腐蚀性影响。
开展腐蚀性评价并据此采取可靠的防腐措施,是确保工程质量的重要一环。
笔者在从事地铁工程勘察设计工作中发现,岩土从业人员对于腐蚀性评价中的勘察场地环境类型、干湿交替、土的腐蚀性等问题有不同解读,执行规范并不统一。
本文结合新实施的《岩土工程技术规范》(DB-29-20-2000),对相关标准和研究成果进行分析解读,并结合天津地区水文地质概况及自己的实践经验提出一些观点,供同行探讨。
2 天津地區水文地质概况天津位于滨海平原地区,浅层地下水主要为第四纪地层中的孔隙水。
地铁建设区域位于天津南部平原地区,与工程建设密切相关的是潜水和浅层承压水。
潜水赋存于浅部地层中,大部分区域以黏性土介质为主,渗透性差;部分区域有浅部粉土、砂土分布,渗透性相对较好。
潜水位埋深一般为1.0m〜3.0m,水位受降雨、地表水及地面蒸发影响,年变幅在0.5m~1.0m。
第一承压含水层(⑧2、⑨2、⑩2层)是影响天津地铁的主要含水层,一般埋深20m〜33m,土性为粉土或砂土;第二承压含水层(、层)一般埋深33m〜53m,土性为粉土、粉砂及细砂。
第一、二承压含水层空间分布较为连续,局部第一承压含水层与第二承压含水层连通。
3 腐蚀性评价问题分析3.1 勘察场地环境类型环境因素是影响腐蚀性的关键因素,GB50021-2001《岩土工程勘察规范》(2009版)附录G考虑了气候类型、土层渗透性及含水量等因素,将场地环境划分为Ⅰ~Ⅲ类,并要求依此分类对水的腐蚀性进行评价。
水土腐蚀性评价
390~975
585~2925
750~4500
中
975~2925
2925~5850
4500~9000
强
>2925
>5850
>9000
土中CL-含量对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价
腐蚀等级
A
B
微
<400
<250
弱
400~750
250~500
中
750~7500
500~5000
强
>7500
>5000
注:A是指地下水位以上的碎石土、砂土,坚硬、硬塑的粘性土;B是指湿、很湿的粉土,可塑、软塑、流塑的粘性土。
弱
260~650
390~1950
500~3000
中
650~1950
1950~3900
3000~6000
强
>1950
>3900
>6000
水中CL-含量对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价
腐蚀等级
长期浸水
干湿交替
微
<10000
<100
弱
10000~20000
100~500
中
---
500~5000
强ห้องสมุดไป่ตู้
---
>5000
土的腐蚀性评价
土中SO42-含量对混凝土结构的腐蚀性评价
腐蚀等级
环境类型
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
微
<300
<450
<750
有干湿交替作用
弱
300~750
450~2250
750~4500
中
750~2250
2250~4500
4500~9000
岩土工程勘察报告_4
1、前言1.1 工程概况该拟建物由14栋33F高层建筑组成,设二层地下车库,场地整平标高为:477.548m,基底标高-10.70m, 高层部分拟采用框架剪力墙结构,基础形式采用筏基;地下室拟采用独立柱基础,受业主委托,我院承担了该工程的岩土工程详勘工作。
各拟建物工程概况详见下表1:拟建物工程概况一览表根据所收集的场地附近已有勘察资料,依据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004)第3.0.1条知:拟建物工程重要性等级为一级,场地等级为二级,地基等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级。
1.2 勘察目的及技术要求本次勘察目的是为施工图设计和基础施工提供工程地质依据。
主要技术要求如下:1.2.1 查明拟建场地内上覆土层的时代成因、地层结构和均匀性及其物理力学性质;1.2.2查明拟建场地内下伏基岩的埋深及风化界线。
1.2.3查明埋藏的河道、沟浜、基穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物;1.2.4 查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位;提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数;提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施,当采用降水控制措施时,应分析评价降水对周围环境的影响;1.2.5 判定场地地基土对建筑材料的腐蚀性;1.2.6 对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价,提出各岩土层的地基承载力特征值;论证采用天然地基基础形式的可行性,对持力层选择、基础埋深等提出建议。
1.2.7 预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征,提供计算变形所需参数;1.2.8 对复合地基或桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议,提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数;对沉桩可行性、施工时对环境的影响及桩基施工中应注意的问题提出建议;1.2.9 对基坑工程的设计、施工方案提出建议;提供各侧边地质模型的建议;1.2.10 对不良地质作用的防治提出建议,并提供所需计算参数。
1.3 勘察工作依据及技术标准根据上述要求,在充分搜集成都地区已有的工程地质资料的基础上,本次勘察根据以下国家规范、规程和地方标准执行:1.3.1 《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72—2004);1.3.2 《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001);1.3.3 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);1.3.4 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010);1.3.5 《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026—2001);1.3.6 《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008);1.3.7 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002);1.3.8 《土工试验方法标准》(GB/T50123—1999);1.4 勘察工作方法及完成工作量1.4.1 勘察工作方法1)勘探点布置及勘探深度:本次勘察勘探点沿建筑物轮廓线及柱列线位置布置,共布设钻孔212个,高层钻孔173个,地下车库钻孔39个。
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨结合天津地区地质情况,对岩土工程勘察中腐蚀性评价中的关键问题进行了讨论。
就天津地铁工程勘察场地环境类型、干湿交替、土样腐蚀性等问题,对不同标准和研究成果进行解读分析,结果对天津地区地铁工程建设中的水土腐蚀性评价有一定的指导意义。
标签:地下水;腐蚀性评价;岩土工程勘察;地铁工程1 引言地下水、土的腐蚀性评价是岩土工程勘察的一项重要内容,是工程设计的必要基础资料。
天津地处渤海之滨,浅层地下水具有咸淡分布的特点,会对地下工程造成一定的腐蚀性影响。
开展腐蚀性评价并据此采取可靠的防腐措施,是确保工程质量的重要一环。
笔者在从事地铁工程勘察设计工作中发现,岩土从业人员对于腐蚀性评价中的勘察场地环境类型、干湿交替、土的腐蚀性等问题有不同解读,执行规范并不统一。
本文结合新实施的《岩土工程技术规范》(DB-29-20-2000),对相关标准和研究成果进行分析解读,并结合天津地区水文地质概况及自己的实践经验提出一些观点,供同行探讨。
2 天津地区水文地质概况天津位于滨海平原地区,浅层地下水主要为第四纪地层中的孔隙水。
地铁建设区域位于天津南部平原地区,与工程建设密切相关的是潜水和浅层承压水。
潜水赋存于浅部地层中,大部分区域以黏性土介质为主,渗透性差;部分区域有浅部粉土、砂土分布,渗透性相对较好。
潜水位埋深一般为1.0m?3.0m,水位受降雨、地表水及地面蒸发影响,年变幅在0.5m~1.0m。
第一承压含水层(⑧2、⑨2、⑩2层)是影响天津地铁的主要含水层,一般埋深20m?33m,土性为粉土或砂土;第二承压含水层(、层)一般埋深33m?53m,土性为粉土、粉砂及细砂。
第一、二承压含水层空间分布较为连续,局部第一承压含水层与第二承压含水层连通。
3 腐蚀性评价问题分析3.1 勘察场地环境类型环境因素是影响腐蚀性的关键因素,GB50021-2001《岩土工程勘察规范》(2009版)附录G考虑了气候类型、土层渗透性及含水量等因素,将场地环境划分为Ⅰ~Ⅲ类,并要求依此分类对水的腐蚀性进行评价。
泉港水利项目详细勘察20130315(最终)
泉港区南山片区水利项目工程地质勘察报告勘察阶段:详细勘察(初步设计)二○一二年十月·杭州泉港区南山片区水利项目工程地质勘察报告勘察阶段:详细勘察(初步设计)核定:林健审核:陈建兴校核:蔡镇江王兵编写:吴建活叶铭尧(报告专用章)二○一二年十月·杭州工程勘察证书编号综甲120005-kj1.前言 (1)1.1、概述 (1)1.2勘察目的及要求 (2)1.3勘察依据 (2)1.4勘察工作量及工作质量评述 (3)2场地工程地质条件 (5)2.1地形地貌 (5)2.2地质构造 (5)2.3地层岩性 (5)3场地水文地质条件 (7)3.1地表水 (7)3.2地下水的类型及埋藏条件 (7)3.3场地地下水变化 (8)3.4场地环境类别及水、土腐蚀性判别 (8)3.5土的渗透变形判别与评价 (10)4地震效应 (11)4.1地震动参数 (11)4.2场地地震效应评价 (11)4.3场地稳定性与适宜性评价 (14)5岩土参数的分析与选用 (14)5.1岩土层物理力学指标 (14)5.2地基基础设计计算参数建议 (14)6工程地质评价 (16)6.1、堤防工程地质评价 (16)6.2东部滞洪区水闸工程地质条件评价 (20)6.3桥梁工程地质条件评价 (20)7 天然建筑材料 (22)8 结论及建议............................................................................................................................................ 22 ★附表部分★附图部分★附件部分一、场地土层剪切波速测试报告1.前言1.1、概述泉州市泉港区位于东经118°25′至119°45′,北纬24°59′至25°45′之间,东临湄洲湾,隔海与惠安县净峰镇、东桥镇相望,东北与莆田市秀屿区隔湾相望,西北与仙游县毗邻,西南与洛江区、惠安县紫山镇接壤,南与辋川镇相连。
高效沉淀池施工方案
南京浦口污水处理厂一期工程高效沉淀池施工方案审核:编制:一.工程概况 (3)二. 编制依据 (7)三.施工准备及人员安排 (8)四、主要施工方法 (9)4.1 施工程序 (9)4.2 工程测量 (9)4.3 基础降水 (10)4.4 基础开挖 (10)4.5 级配砂石垫层施工 (12)4.6 钢筋施工 (12)4.7 模板施工 (14)4.8 混凝土施工 (16)五、季节性施工措施 (19)5.1施工准备工作 (19)5.2 雨季施工技术措施 (19)六、确保工程质量技术组织措施 (19)6.1质量保证措施 (20)6.2工程质量目标 (20)6.3质量保证体系 (20)6.4工程施工依据 (21)6.5保证工程质量主要措施 (21)6.6工期保证措施 (21)七、确保工程安全生产的技术组织措施 (22)八、施工现场安全保证措施 (24)一. 工程概况1.1 项目概况浦口经济开发区污水厂一期工程位于南京市浦口经济开发区桥林镇高旺河下游入江口附近。
污水处理厂厂址处现为一片农田,地形相对较平缓,大部分区域现状地面标高为6.5m(吴淞高程系),高旺河入长江口处,多年平均水位为6.6~6.8m,设计洪水位11.00m。
考虑厂区雨水的排放、周边道路、厂区防洪及土方平衡等因素,污水处理厂设计地面标高确定为8.00m污水厂一期工程土建5万m³/d,设备2.5万m³/d。
本工程污水处理采用多模式A/A/O工艺。
主要工艺流程见下图1.2 现场条件及同围环境(1)本工程施工现场已经具备施工条件,道路交通及施工用临时用水用电均能满足现场施工需要,施工现场和周围环境等情况已现场踏勘为准。
(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:合同签订后发包人提供水、电接口,土建中标人负责布设工地现场的临时供水、临时供电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间(包括最高峰值时)的需要,所发生的布设维护管理费用含在投标报价内。
论岩土工程勘察中水的腐蚀性评价
《 规范》 ” 1 2 . 1 . 1 明确 指 出 : “ 当有足 够经 验或 充分 资料 , 认
定工程场地及其 附近 的土或水 ( 地下 水或地 表水 ) 对建 筑材 料为
微腐蚀时 , 可不 取样试 验进 行腐蚀 性评 价。否则 , 应取 水试 样或 土试样进行试验 ……” 。1 2 . 1 . 2 . 4明确指 出: “ ……每个场地不应
・
6 2・
第4 1卷 第 3 O期 2 0 1 5年 1 0月
山 西 建 筑
SHANX I ARCHI TECTURE
Vo 1 . 41 No. 3 0 0c t . 201 5
文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 5 ) 3 0 — 0 0 6 2 — 0 2
对此进行 了相关探讨 。因此 , 尽 管《 评价》 一 文 中诸如 “ 实际 中打转 , 并 且把讨论 的 重点 滑 向了 岩土 工程 勘察 中水 的腐蚀 性 价》 相应 勘 评价 ; 《 回复 》 随《 商榷 》 蛇舞, 未 能有效 的坚 持 《 评 价》 所 最 为关 工作 中按 相对容量 要求 制 定地 下水 样 本数 量技 术 标 准 ,
且布置 间距不 宜大 于 7 5 r l l ~1 5 0 m” 的 注 的受地下水 化学影 响下 的岩土 工程勘 察评 价体 系完善 。因此 探 点 应 能 涵 盖 勘 察 场 区 , 但也 不 能说 据此 来 完善 岩 土工 程勘 察 形 成的局面是 : 《 评价》 与《 回复》 最终 能够执 拗 的坚持 其个 别错 建议确有 需要讨论 之处 ,
平 均值 、 变 异系数 等计算 , 自然要 考虑 合理 的样 本数 量 。 却 并没有得 到足够 的重视 。结合 《回复 》 提及 的部分 问题 , 补充 标准值 、 而 水 的腐 蚀 性 评 价 、 判 别 结 果 是 按 最 不 利 组 合 进 行 的 , 这 包 括 一 讨 论如下 。
地下水腐蚀性判定表
渗透性
(A类)
PH
7.50
7.40
7.4
>6.5
微腐蚀性
对砼结构
中钢筋
A类
Cl--
mg/kg
0
0
0
<400
微腐蚀性
对钢结构
PH
7.20
7.40
7.4
3~11
微腐蚀性
地下水腐蚀性判定表表3.2
类型
腐蚀介质含量
临界值
判定结果
项目
单位
ZK55
地下水
对砼结构
环境
类型
(Ⅱ类)
SO42-
mg/L
32
28
<500
注:本栏对应数值为干湿交替的情况,长期浸水时乘以系数1.30,经判定,均微腐蚀性。
Mg2+
mg/L
11.77
12.95
<2000
NH4+
mg/L
<0.04
0.28
<500
OH-
mg/L
<43000
总矿化度
mg/L
224.02
261.66
<20000
地层
渗透性
(A类)
PH
7.20
8
>6.5
微腐蚀性
侵蚀性CO2
mg/L
5.86
0
<15
微腐蚀性
HCO3-
mmol/L
2.175
2.557
>1
微腐蚀性
对砼结构
中钢筋
长期浸水
Cl-+0.25SO42-
mg/L
14.95
15.69
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渗透性
(A类)
PH
7.50
7.40
7.4
>6.5
微腐蚀性
对砼结构
中钢筋
A类
Cl--
mg/kg
0
0
0
<400
微腐蚀性
对钢结构
PH
7.20
7.40
7.4
3~11
微腐蚀性
OH-
mg/L
<43000
总矿化度
mg/L
224.02
261.66
<20000
地层
渗透性
(A类)
PH
7.20
8
>6.5
微腐蚀性
侵蚀性CO2
mg/L
5.86
0
<15
微腐蚀性
HCO3-
mmol/L
2.175
2.557
>1
微腐蚀性
对砼结构
中钢筋
长期浸水
Cl-+0.25SO42-
mg/L
14.95
15.69
SO42-
mg/kg
50
500
500
<750
注:本栏对应数值为干湿交替的情况,长期浸水时乘以系数1.30,经判定,均微腐蚀性。
Mg2+
mg/kg
11.77
23.54
29.43
<3000
NH4+
mg/kg
<750
OH-
mg/kg
<43000
总矿化度
mg/kg
183.94
250.92
133.63
<20000
<10000
微腐蚀性
干湿交替
Cl-+0.25SO42-
mg/L
14.95
15.69
<100
微腐蚀性
对钢结构
PH
7.20
8.0
3~11
微腐蚀性
Cl-+ SO42-
mg/L
38.95
36.69
<500
土腐蚀性判定表表3.3
类型
腐蚀介质含量
临界值
判定结果
项目
单位
ZK145
ZK72
ZK32
对砼结构
环境
类型
(Ⅱ类)
地下水腐蚀性判定表表3.2
类型
腐蚀介质含量
临界值
判定结果
项目
单位
ZK55
地下水
对砼结构
环境
类型
(Ⅱ类)
SO42-
mg/L
32
28
<500
注:本栏对应数值为干湿交替的情况,长期浸水时乘以系数1.30,经判定,均微腐蚀性。
Mg2+
mg/L
11.77
12.95
<2000
NH4+
mg/L
<0.04
0.28
<500