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)
Ⅰ类(200/500/1500)Ⅱ类(300/1500/3000)Ⅲ类(500/3000/6000)
镁盐含量 Mg2+ (mg/L) 界限值
Ⅰ类(1000/2000/3000)Ⅱ类(2000/3000/4000)Ⅲ类(3000/4000/5000)
微 15.3
微 15.3
微 15.3
微 15.3
编制:
校对:
审核:
图号:
水的腐蚀性评价表
评价标准--<<岩土工程勘察规范>>(GB50021-2001)(2009年版) 工程名称:
取水地点或水样编号 1.场地环境类型
Ⅰ类 高寒区、干旱区直接临水;高寒区、干旱区强透水层中的地下水 高寒区、干旱区弱透水层中的地下水;各气候区湿、很湿的弱透水层 Ⅱ类 湿润区直接临水;湿润区强透水层中的地下水 Ⅲ类 各气候区稍湿的弱透水层;各气候区地下水位以上的强透水层
铵盐含量 NH4+ (mg/L) 界限值
Ⅰ类(100/500/800)Ⅱ类(500/800/1000)Ⅲ类(800/1000/1500)
微 0.0 微 159.7 微 6.6
苛性碱含量 OH- (mg/L) 界限值 Ⅰ类(35000/43000/57000)Ⅱ类(43000/57000/70000)Ⅲ类(57000/70000/100000) 总矿化度 (mg/L)
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上海水、土腐蚀性水质分析要点简述

上海水、土腐蚀性水质分析要点简述

上海水、土腐蚀性水质分析要点简述摘要:就现今而言上海各大试验室进行水、土腐蚀性水质分析试验时均采用滴定法,该方法的特点是利用颜色瞬变来体现测试的终点,即便正常规范地操作,测定过程中也难免产生一些或多或少的差异。

本文通过结合实际试验过程来分析影响水、土腐蚀性试验分析的要点,详细展开操作步骤和计算过程,以便减少误差提高结果的精准度,对上海今后水、土腐蚀性的研究与分析具有一定的指导意义。

关键词:腐蚀性、水质分析、指示剂引言土建规划,环境峥嵘,质控为先,试验为本。

在环境监测室内检测过程中,环境水的腐蚀性强弱的判别必不可少,而对于其经过一系列的试验操作过后,所呈现出来的离子浓度等的原始数据的统计与处理则是尤为关键,本文阐述了水质分析试验中的重要项目的检测过程。

1水质分析的测定说明在评价水的腐蚀性时,应进行水质分析。

据相关规范了解,水质分析试验项目大体含盖以下:1.外观、悬浮物、沉淀物、嗅、透明度;(若以上项目无特殊要求时,仅作定性描述)2.游离碱度、、Mg2+、硬度、等。

2室内分析2.1常见指示剂的变色范围实验室常用指示剂大体分如下三类:Ⅰ:酚酞:8.3<pH<10,无色→浅红→红色;Ⅱ:甲基橙:3.1<pH<4.4,红色→橙色→黄色;Ⅲ:刚果红:3.0<pH<5.2,蓝色→蓝紫色→红色。

2.2游离测定由于游离在水中易分解溢出,采样后应立即测定。

通常采用酚酞指示剂滴定法对游离进行测定。

分析步骤如下:1.用虹吸管吸取100mL水样于容量瓶中,加入4滴10g/L酚酞指示剂密封加盖,颠倒容量瓶来回摇荡数次混匀。

用0.05mol/L溶液滴定,临近计算终点时,加入1滴或半滴氢氧化钠,直至将容量瓶旋转摇荡数次至溶液呈淡红色3min内不褪色为止。

(mL)。

终点时: + OH⁻ →,记录此时标液用量体积V1 1.根据下式计算水样中的游离含量:)为水样中游离二氧化碳的质量浓度,mg/L;式中: (CO2c(NaOH)为氢氧化钠标准溶液浓度,mol/L;V为滴定水样消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL;1V为所取水样体积,mL;44.00为二氧化碳摩尔质量,g/mol。

勘察工程中地下水腐蚀性研究

勘察工程中地下水腐蚀性研究

勘察工程中地下水腐蚀性研究摘要:查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度,判定水和土对建筑材料的腐蚀性,是工程勘察的重要一环。

地下水的腐蚀性对工程基础的耐久性产生重要影响,本文结合工程项目案例,对地下水的分布和腐蚀性进行研究。

1.引言耐久性是建设工程的重要性能指标,而环境因素是影响结构耐久性的核心因素,其中水土腐蚀是环境因素重点关注内容。

建筑基础作为隐蔽工程,长期与地下水、场地土接触,但建筑基础混凝土、钢筋、钢结构的腐蚀现象往往不易被发现,加上调查起来又比较困难,因此在勘察阶段,对水土的腐蚀性进行调查显得尤为重要。

本文结合自己从事的勘察工程项目,总结研究工程勘察中的地下水分布情况和腐蚀性评价。

2.地下水分布情况本文所涉工程均分布在佛山市,佛山市地处广东省中部、珠江三角洲腹地,中心位置位于东经113°06',北纬23°02',属南亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛。

佛山市有珠江水系中的西江、北江及其支流贯穿全境,属典型的三角洲河网地区。

本文调查统计的工程项目涉及佛山的五个区的五个项目。

在勘探深度范围内,五个工程项目中除了禅城区的某路提升改造工程地下水主要有两层以外,其他区的项目地下水主要有三层,场地地下水类型主要有人工填土的上层滞水、淤泥质土及粉质黏土中或者细砂层的孔隙水以及基岩中裂隙水(承压水)。

上层滞水赋存于人工素填土层中,含水量的多少受大气降水及地下水位的影响大,涌水量较小;淤泥质土及粉质黏土孔隙水较少,属相对隔水层;而基岩裂隙水主要赋存于张裂隙中,钻探漏浆不严重,表明其贯通性有限,含水量一般。

综合评价这些场地地下水富水性不丰富。

地下水主要靠大气降雨、地下迳流补给,靠蒸发、渗透及地下迳流排泄。

地下水动态变化与大气降雨有密切关系,变化的季节性周期、高峰与雨季、高峰是一致的,丰水季节水位上升,枯水季节水位下降,但因地下水埋藏条件不同,水位反映的快、慢也不同。

对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识

对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识

对地下水腐蚀性评价内容修订的若干认识摘要:本文通过对地下水腐蚀性评价的主要影响因素的分析、讨论,总结了腐蚀性综合评价的方法和步骤,并提出了几点个人观点或建议,对地下水腐蚀性评价工作的认识和重要性有一定的实际意义。

关键词:地下水;腐蚀性评价;影响因素近年来,随着国家及岩土工程勘察行业一系列相关规范的颁布,《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)对地下水腐蚀性评价方面的内容做出了局部修订,地下水腐蚀性评价是岩土工程勘察的重要内容之一,因此本次修订对地下水的腐蚀性评价的内容和精度要求也更加严格。

新规范明确规定: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性时,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,并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。

而且将水对建筑材料的腐蚀性评价列入了国家工程建设标准强制性条文,是岩土工程勘察报告应包括的主要内容之一。

1腐蚀性评价等级水对建筑材料的腐蚀性,可分为微、弱、中、强四个等级。

新修订把原来的无腐蚀性改为微腐蚀性,更加符合工程实际情况。

2地下水腐蚀性评价2.1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。

2.2按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性评价地层渗透性,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:A——直接临水或强透水层中的地下水;B——弱透水层中的地下水。

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。

2.3水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价方法和步骤主要是首先判断钢筋混凝土结构是否处于地下水(包括地表水)的干湿交替作用中或是处于长期浸水状态, 然后再根据水中的Cl-(mg/L)含量按现行岩土规范进行腐蚀评价,如表3所示。

【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

【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。

岩土承载力

岩土承载力

注:本表适用于一般第四纪及新近沉积卵石和圆砾N-表示经过修正后的标贯锤击数素填土承载力特征值f ak(kPa)注:本表适用于填埋时间超过10年黏性土,以及超过5年的粉土砂土承载力特征值f ak(kPa)砂土承载力特征值的经验值f ak(kPa)原状土物理性质指标变化范围注:粘砂土3<I p≤7;砂粘土7<I p≤17注:本表适用于平均粒径等于或小于50mm,且最大粒径小于100mm 的碎石土。

对于平均粒径大于50mm,或最大粒径大于100mm 的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观察鉴别。

碎石土密实度按N120 分类砂土的密实度注:当用静力触探探头阻力判定砂土的密实度时,可根据当地经验确定。

粘性土为塑性指数I p大于10的土,可按下表分为粘土、粉质粘土。

粘性土的分类注:塑性指数由相应于76g 圆锥体沉入土样中深度为10mm 时测定的液限计算而得。

无筋扩展基础台阶宽高比的允许值注: 1 p k 为作用标准组合时的基础底面处的平均压力值(kPa);2 阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm ;3 当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;4 混凝土基础单侧扩展范围内基础底面处的平均压力值超过300kPa 时,尚应进行抗剪验算;对基底反力集中于立柱附近的岩石地基,应进行局部受压承载力验算。

复合地基沉降计算经验系数sp ψ第四纪地层成因符号1. ml--人工填土2. al--冲击层3. pl--洪积层4. dl--坡积层5. el--残积层6. eol--风积层地基基础设计等级场地复杂程度等级注:一级、二级场地各条件中只要符合其中任一条件者即可。

②表中的数据适用于不冻区(段)的情况;对冰冻区(段),表中数值应乘以0.8的系数,对微冰冻区(段),表中数值应乘以0.9的系数;③表中数值适用于水的腐蚀性评价,对土的腐蚀性评价,表中数值应乘以1.5的系数;单位以mg/kg土表示;④表中苛性碱(OH-)含量(mg/L)应为NaOH和KOH中的OH-含量。

地勘报告

地勘报告

岩土工程勘察技术文件千灯镇石浦邻里中心一期工程岩土工程勘察报告—11 勘察工作概述受昆山市乐居综合开发有限公司的委托,我公司承担了千灯镇石浦邻里中心一期工程的岩土工程勘察任务,本次勘察为一次性详勘。

1.1 工程概况千灯镇石浦邻里中心一期工程位于昆山市千灯镇季广路东侧,大华浦西侧地块。

拟建建筑包括:1#综合用房宿舍A座、1#综合用房宿舍B座、2#宿舍、管理商业、配套商业及配电房,其中1#综合用房宿舍A座、1#综合用房宿舍B座及2#宿舍为6层,框架结构,预估单柱荷载约3000kN;管理商业为2~4层,框架结构,预估单柱荷载约2000KN;配套商业为2层,框架结构,预估单柱荷载约1500kN;配电房为单层砖混结构。

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009版),本工程勘察等级为乙级(工程重要性等级为三级,场地等级为二级,地基等级为二级)。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008),判定本工程抗震设防类别为标准设防类(丙类)。

1.2 勘察目的和技术要求本次工程勘察目主要有:为建筑设计提供详细的工程地质资料和岩土技术参数,对建筑地基作出岩土工程分析评价,为基础设计、地基处理作出论岩土工程勘察技术文件千灯镇石浦邻里中心一期工程岩土工程勘察报告—2证和建议;主要任务和技术要求是:⑴查明场地内有无不良地质作用类型、成因、分布、发展趋势和危害程度,并提出整治方案;⑵查明建筑场地内地层结构、岩土物理力学性质;⑶对地基的稳定性、均匀性和适宜性作出分析和评价;并提供各岩土层承载力特征值;⑷查明地下水的埋藏条件和变化规律,判定地下水对建筑材料的腐蚀性;⑸提供场地土的类型和场地类别,对饱和砂(粉)土的地震液化作出判别;⑹提出地基和基础设计方案及地基和基础设计施工所需的各种岩土参数。

1.3 勘察工作的依据和技术标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009版)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)岩土工程勘察技术文件—《建筑桩基技术规范》 (JGJ 94-2008)《预应力混凝土管桩基础技术规程》88)1.4 勘察方案及工作量完成情况工作量完成一览表岩土工程勘察技术文件千灯镇石浦邻里中心一期工程岩土工程勘察报告—4野外勘探工作于2012年2月3日至2月5日进行,共计完成勘探点35个,施工技术性钻孔11个、单桥静力触探孔19个及小口径麻花钻5个。

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。

二、建筑场地水、土腐蚀性的调查、测试与评价


(二)岩土工程分析评价的内容
建筑场地地质条件的稳定性及对拟建工程的适宜性; ① 建筑场地地质条件的稳定性及对拟建工程的适宜性; ② 为岩土工程设计提供地层结构的几何参数及岩土体工 程性状的设计参数; 程性状的设计参数; 地下水空间分布特征及有关参数; ③ 地下水空间分布特征及有关参数; 预测拟建工程对现有工程的影响, ④ 预测拟建工程对现有工程的影响,工程建设产生的环 境变化以及环境变化对工程的影响; 境变化以及环境变化对工程的影响; 提出地基与基础、边坡工程、 ⑤ 提出地基与基础、边坡工程、地下洞室等各项岩土工 程方案设计的建议; 程方案设计的建议; 预测施工过程中可能出现的岩土工程问题, ⑥ 预测施工过程中可能出现的岩土工程问题,并提出相 应的防治措施和合理的施工方案。 应的防治措施和合理的施工方案
• 表格说明: 表格说明: 序号1~7为判定土腐蚀性需试验的项目, 序号 为判定土腐蚀性需试验的项目, ① 序号 为判定土腐蚀性需试验的项目 序号1~9为判定 为判定 水腐蚀性需试验的项目; 水腐蚀性需试验的项目; 序号10~12 为水质 受严重污染时需试 验的项目 ; 序号 为水质受严重污染时需试 ② 序号 13~16为土对钢结构腐蚀性试验项目; 为土对钢结构腐蚀性试验项目; 为土对钢结构腐蚀性试验项目 ③ 序号1对水试样为电位法 , 对土试样为锥形电极法( 原 序号 对水试样为电位法, 对土试样为锥形电极法( 对水试样为电位法 位测试) 序号2~12为室内试验项目 序号13~15为原位 为室内试验项目; 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 为室内扰动土的试验项目; 测试项目;序号 为室内扰动土的试验项目; 土的易溶盐分析土水比为1∶ 。 ④土的易溶盐分析土水比为 ∶5。

腐蚀性评价指标汇总表-岩规2009版

3--10g/L 10-50g/L 大于50g/L
渗透性等级 渗透系数K(cm/s) 极微透水 K<10-6 微透水 10-6≤K<10-5 弱透水 10-5≤K<10-4 中等透水 10-4≤K<10-2 强透水 10-2≤K<1
透水率q(Lu) q<0.1 0.1≤q<1 1≤q<10 10≤q<100 q≥100
极强透水 K≥1
q≥100
m/d 极微透水 K<0.000864 微透水 0.000864≤K<0.00864 弱透水 0.00864≤K<0.0864 中等透水 0.0864≤K<8.64 强透水 8.64≤K<864 极强透水 K≥864
按地层渗透性水和土对混凝土结构的腐蚀性评价 腐蚀介质 PH值 侵蚀性 CO2(mg/l) HCO3-(mmol/L) 微 >6.5 >5.0 <15 <30 >1.0 腐蚀等级 弱 中 6.5-5.0 5.0-4.0 5.0-4.0 4.0-3.5 15-30 30-60 30-60 60-100 1.0-0.5 <0.5 强 <4.0 <3.5 >60 -
土对钢结构腐蚀性评价 腐蚀等级 腐蚀介质 PH 氧化还原电位 (mV) 视电阻率 (Ω ·m) 极化电流密度 (mA/cm2) 质量损失(g) 微 >5.5 >400 >100 <0.02 <1 弱 5.5-4.5 400-200 100-50 0.02-0.05 1.0-2.0 中 4.5-3.5 200-100 50-20 0.05-0.2 2.0-3.0 强 <3.5 <100 <20 >0.2 >3.0
对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价 腐蚀介质 水中的CL 含 量(mg/L) 土中的CL 含 量(mg/kg)

水腐蚀性评价

按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价
附表6-1
判定标准:岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009版)
检测结果
腐蚀等级
腐蚀介质
环境类型
K1
水样
K6
水样
II




硫酸盐含量
SO42-
(mg/l)
<300
300~1500
1500~3000
>3000
15.55
17.50




镁盐含量
Mg2+
(mg/l)
<2000
2000~3000
3000~4000
>4000
5.41
4.92




铵盐含量
NH+
(mg/l)
<500
500~800
800~1000
>1000
0.56
0.40



强ห้องสมุดไป่ตู้
苛性碱含量
OH-
(mg/l)
<43000
43000~57000
57000~70000
>70000
未检出
未检出

500~5000
>5000
判定结论
水样对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
HCO3-
(mmol/l)
A类
A
A
A
K1
K6




>6.5
6.5~5.0
5.0~4.0
<4.0
<15
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