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。
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)
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。
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨

环境类型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
场地环境地质条件 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 湿的弱透水层湿润区直接临水;湿润区强透水层中的地
下水 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
天津地区干燥度系数为 1.9(30 年平均),根据《岩土工程勘察规范》 (2009 版),应判定为干旱区。参照表 1,天津地区潜水及承压水属 于干旱区弱透水层中的地下水,环境类型应定为Ⅱ类。 天津地标《岩土工程技术规范》(DB-29-20-2000)中规定,“天 津地区一般条件可按Ⅲ类环境评价;地下水 PH ≤ 6.5 的场地宜按Ⅱ 类环境评价”,该条款根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)规 定的场地环境类型划分标准制定。《岩土工程勘察规范》于 2009 年进 行了局部修订,Ⅲ类环境的场地环境地质条件为“各气候区稍湿的弱
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。
表 1 环境类型分类(GB50021-2001(2009 版 ))
108
工程技术
天津地区地下水、土腐蚀性评价标准探讨
李雅斐 , 秦银刚 (天津市地下铁道集团有限公司 , 天津 300000)
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.2019.19.099
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。
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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
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微腐源自性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