《规范局部修订》PPT课件.ppt
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1、关于岩土工程勘察规范关于岩土工程勘察规范 局部修订的一些问题局部修订的一些问题局部修订原因局部修订原因对保证勘察质量起了不可替代的作用,为相关标准确定了基本框架和基本准则。1 某些条款不够严密,或与现行其他标准不够协调,造成施工图审查的偏差;2 未全面掌握规范条文和条文说明,孤立执行强制性条文,产生理解上的偏差;3 建筑抗震设计规范混凝土结构耐久性设计规范工业建筑防腐蚀规范修订、制订,需互相协调。修订内容修订内容水和土对建筑材料的腐蚀性污染土执行和审查提出的其他问题 第条,第条,防水和抗浮水位防水和抗浮水位原文工程需要时,详细勘察应论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程
2、和环境的影响,提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位的建议。防水和抗浮水位 重要设计参数预测建筑物使用期间最高水位 相当困难,与气候变化、水文地质等自然因素有关,涉及地下水开采、上下游调配、跨流量调水等复杂因素,不是勘察单位能确定不宜硬性要求提供,勘察报告中有交待修订后条文修订后条文 详细勘察应论证地下水在施工期间对工程和环境的影响。对情况复杂的重要工程,需论证使用期间水位变化和需提出抗浮设防水位时,应进行专门研究。4.1.20-1 修改修改 1 采取土试样和进行原位测试的勘探孔采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量,应根据地层结构、地基土的均的数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和匀性和工
3、程特点工程特点确定,确定,且不应少于勘探孔总数的二分之一,且不应少于勘探孔总数的二分之一,钻探取土孔的数量不应少于勘探孔总数钻探取土孔的数量不应少于勘探孔总数的三分之一的三分之一;本应根据具体情况,因地制宜,因工程制宜。但勘察市场实际情况,仍应控制最少数量。合理数量视具体情况确定,必要时全部勘探孔取土试样或做原位测试。鉴别孔查基岩面,查埋藏河、沟、池、浜以及杂填土分布等,不在此规定。4.1.20-2 修改修改 2 每个场地每一主要土层的原状每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于土试样或原位测试数据不应少于6件件(组),(组),当采用连续记录的静力触探或动力当采用连续记录的静力触
4、探或动力触探为主要勘察手段时,每个场地触探为主要勘察手段时,每个场地不应少于不应少于3个孔个孔;取样试验或孔内原位测试数量,应根据工程要求、场地大小、土层厚薄等具体情况确定,6个是最低要求。3个静力触探或动力触探孔,6个(组)试验数据,两个条件至少满足其中之一。随机变量,数理统计 确定代表值,要有一定的样品数量。数量多少,取决工程要求和指标变异性,难以规定划一数量。74版地基规范以来,地基规范勘察规范均有此规定,列入强制性条文,监督力度加大,问题突出。我国目前情况,不具体规定难以保证勘察质量。不同测试方法的数量不能相加,取土试验与标贯试验不能相加,静力触探与动力触探不能相加。原位测试:主要指标
5、贯缍击数N。不包括载荷试验,和连续记录的触探。局部修订更确切些。“或”是二者满足其中之一,注意目的和用途,变形计算而提供的压缩模量,需要取样试验,应满足至少6个原状土样,判定液化,标贯至少6次,如两项指标都是评价需要,则两项均需满足。从实际工程需要出发。什么是“主要土层”?工程要求不同,地层性质和组合多样,不宜简单划一规定。地方规范或审图部门进一步具体化。持力层和软弱下卧层,对变形“贡献”较大的土层与土性,土层位置(深度),土层厚薄有关,工程规模、基础形式、设计要求等有关,其他如地震液化、基坑设计等,综合判定。8 第第条,条,抗震场地地段划分抗震场地地段划分 原文原文在在抗抗震震设设防防烈烈度
6、度等等于于或或大大于于6 6度度的的地地区区进进行行勘勘察察时时,应应划划分分场场地地类类别别,划划分分对对抗抗震有利、不利或危险的地段。震有利、不利或危险的地段。本条是与建筑抗震设计规范协调而制定 5.7.2 抗震场地类别抗震场地类别 修改修改 在抗震设防烈度等于或大于在抗震设防烈度等于或大于6度的地区进行勘察时,应确定场度的地区进行勘察时,应确定场地类别。当场地位于抗震地类别。当场地位于抗震危险地危险地段段时,应根据抗震设计规范的要时,应根据抗震设计规范的要求,提出专门研究的建议。求,提出专门研究的建议。抗震规范条文说明加了“可以进行建设的一般场地”。划分有利、不利或危险地段,根据该规范修
7、订后的规定执行,本规范不重复规定。抗震危险地段,常规勘察不能解决问题,应进行专门研究的建议。7.3.2 修改修改 2 验算边坡稳定时,应考虑地下水对边坡稳定的不利影响;4 当墙背填土为粉砂、粉土或粘性土,验算支挡结构物的稳定时,应根据不同排水条件评价地下水压力对支挡结构物的作用;5 因水头压差而产生自下向上渗流时,应评价产生潜蚀、流土、管涌的可能性;“动水压力”源于前苏联,词义不很准确。动水压力指的渗透力,渗透力是体积力,不是面积力。地下水作用既可用体积力,如渗透力,也可用面积力,如静水压力,第2款删去“及其动水压力”。静水压力是面积力,渗透力是体积力,应分开考虑,原文第4款易被误解,改为“地
8、下水压力”。第5款删去“流砂”,流砂一词表达不确切。9.2.4 定向钻探定向钻探定向钻探属于专门性钻探,不宜列入本规范,故删去。第条,第条,深层平板载荷试验深层平板载荷试验原文载荷试验可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于埋深等于或大于3m和地下水位以上的地基土;螺旋板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。修改为修改为 载荷试验可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于深层且位于地下水位以上的地基土和大直径桩的桩端土;螺旋板载荷试验适
9、用于深层地基土或地下水位以下的地基土。深层平板载荷试验的试验深度不应小于3m。原文和修改无实质差别。深层与浅层的区别,实质是试土是否存在边载,荷载作用于半无限体的表面还是内部。深层载荷试验过浅,不符合计算假定条件。原文易被误解为3m是浅层与深层载荷试验分界,浅层载荷试验只用于确定地基承载力和土的变形模量,不能用于确定桩的端阻力;深层载荷试验可用于确定地基承载力、桩的端阻力和土的变形模量。试验是模拟,与实际工程工作状态总有差别。深层载荷反映土的应力水平,侧向超载影响,地基承载力不作深度修正,但深层载荷是局部剪切破坏,浅基础为整体剪切破坏,塑性区开展也不同。桩基局部剪切破坏,但与深层载荷工作状态仍
10、有差别。深层载荷孔壁临空,桩侧壁限制土变形,桩土间存在法向力和剪力。还有试土代表性,试土扰动,试验误差等,地基承载力和桩端阻力仍需综合判定。水和土的腐蚀性水和土的腐蚀性 标准协调标准协调混凝土结构耐久性设计规范和工业建筑防腐蚀规范已经发布。有专家建议,混凝土技术已很大进步,勘察报告详细列出测试结果,评价由结构和材料工程师确定。目前恐难实施。腐蚀性分级与防腐蚀规范已协调,耐久性规范腐蚀性分级设计者自定。本次仅局部修订腐蚀性分级腐蚀性分级本规范和防腐蚀规范 微 弱 中 强耐久性规范A轻微 B轻度 C中度D严重 E非常严重 F极端严重分为5类环境,化学腐蚀环境为:C D E F耐久性规范环境分类耐久
11、性规范环境分类 一般环境 冻融环境 海水氯化物环境 除冰盐等其地氯化物环境 化学腐蚀环境当有足够经验或充分资料,认定工程场地的水(地下水或地表水)或土对建筑材料不具腐蚀性时,可不取样做腐蚀性指标的测试,否则,应取水试样或土试样进行腐蚀性指标的测试,并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。土对钢结构的腐蚀性评价可根据任务要求进行。充分尊重地方经验 影响因素复杂,全国性长期观察资料不多足够经验和充分资料要有权威性分层分区分层分区当土中盐类成分和含量分布不均匀时,应分区、分层取样,每区、每层不应少于2件。结晶性腐蚀和分解性腐蚀结晶性腐蚀和分解性腐蚀两种腐蚀机理不同,防腐措施不同,报告应阐明哪种类型腐蚀环境
12、对结晶腐蚀的影响环境对结晶腐蚀的影响 混凝土部分埋在水中,水通过混凝土毛细管上升,在大气中蒸发,如盐湖中的水工结构、盐渍土上的基础等,地面以上一段严重腐蚀。混凝土一侧与水接触,另一侧暴露在大气中,水通过渗透不断蒸发,如隧洞、坑道、竖井、地下洞室、路堑护面等,渗入面腐蚀轻微,渗出面腐蚀严重。两种情况都属于混凝土部分与地表水或地下水接触,部分暴露在大气中,蒸发面对混凝土腐蚀是最恶劣的环境。且大气越寒冷,越干燥,环境越恶劣。不断补给,不断蒸发,干湿交替,有利硫酸根的积累。良好的环境良好的环境,混凝土长期埋在地下水位以上的土中,或者长期埋在地下水位以下的土中,无干湿交替作用,温度长年处于较恒定状态,最
13、不利于硫酸盐腐蚀的发生。分解类腐蚀环境分解类腐蚀环境A类 直接临水或强透水层中的地下水B类 弱透水层中的地下水或湿、很湿的粉土、粉砂和可塑、软塑、流塑的粘性土删去了含水量,更简便勘察报告勘察报告1 水和土腐蚀介质的种类及其含量;2 腐蚀性指标的测试方法;或依据的方法标准3 腐蚀性的单项和综合评价结果。12.2.1 结晶类腐蚀机理硫酸盐与C3A水化物反应生成硫铝酸三钙(钙矾石),体积增大膨胀,混凝土开裂破坏。硫酸盐与水泥石中的石灰反应生成石膏,体积增大。消耗石灰,碱度降低。钙矾石膨胀剧烈,石膏较缓和。反应式反应式生成石膏:Ca(OH)2 SO42-2H2O =CaSO42H2O2OH-生成钙矾石
14、3CaSO44CaOAl2O312H2O20H2O=3CaOAl2O33CaSO431H2O Ca(OH)2阳离子影响阳离子影响硫酸盐的阳离子有:镁、铵、钠、钙硫酸镁和硫酸铵腐蚀最严重。Mg2+能把C3S和C3A中的Ca2+置换出来,是分解结晶复合型腐蚀。12.2.2 分解类腐蚀溶出型 酸型 碳酸型 镁离子型主要与石灰质反应,置换钙,生成可溶于水的产物,降低混凝土强度,使其中性化。溶出型溶出型HCO3-1.0 mm/L的低碱度软水,将水泥中的石灰质溶出,碱度降低,水泥中的固体成分水解,造成混凝土腐蚀。溶解在水中的CH碳化后生成碳酸钙,混凝土表面生成白色沉淀物。酸型酸型酸与水泥石中的CH反应,再
15、与水化硅酸盐和水化铝酸钙反应,生成钙盐。可溶性高,被带走多,腐蚀快;反应物难溶,在混凝土表面沉淀,减缓向混凝土内部渗透。溶液pH 4.0时称强酸性腐蚀。如反应物是易溶的氯化钙、硝酸钙等,会降低混凝土孔隙水碱度,使中性化,导致溶出型腐蚀。碳酸型碳酸型水pH值大于8.4时,不存在碳酸:pH 6.5时,碳酸是主要存在形式。碳酸与H+、HCO3-、CO32-处于平衡状态时,对混凝土无腐蚀性;CO2偏高,生成碳酸氢钙被水带出,溶出性腐蚀。碳酸型是分解型和溶出型腐蚀。CO2 含量越高,酸性越强,腐蚀越快。反应式为:CO2+H2O H2CO3Ca(OH)2+CO2 CaCO3+H2OCaCO3+H2CO3
16、Ca(HCO3)2镁离子型镁离子型Mg2+置换水泥石中的 Ca(OH)2 中的 Ca2+,生成 Mg(OH)2 沉淀。水泥石中水化硅酸钙、水化铝酸钙水解。MgSO4+Ca(OH)2 CaSO4+Mg(OH)2MgCl2+Ca(OH)2 CaCl2+Mg(OH)2氯化镁浓度低时,反应只在混凝土表面,形成薄膜,免遭继续破坏。长期接触可发生溶出型破坏。氯化镁是单纯分解型腐蚀 硫酸镁的阳离子属于分解型腐蚀,阴离子属于结晶型腐蚀,硫酸镁属于结晶分解复合型腐蚀。综合评价,原文 当按表和评价的腐蚀等级不同时,应按下列规定综合评定: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
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