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。
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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