TB∕T 3054-2002 铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件.pdf

TB∕T 3054-2002 铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:0.2 M
标准类别:铁路运输标准
资源ID:388843
下载资源

标准规范下载简介

TB∕T 3054-2002 铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件.pdf

中华人民共和国铁道行业标准

铁路混凝土工程预防碱一骨料

中华人民共和国铁道部发布

前 范 围 引用标准 术语和定义 检验规则 工程分类 6预防措施 附录A(标准的附录)混凝土碱含量的计算方法

本标准是根据铁道部有关科研成果的主要内容及多年工程实践经验首次制定的高速公路施工工艺指南,其主要技术内容 的制定还参考了中国工程建设标准化协会标准CECS53:93《混凝土碱含量限值标准》以及国外相关标 准,具体实施方法则尽量考虑适应铁路混凝土施工企业的施工水平。 本标准的附录A为标准的附录。 本标准由铁道部标准计量研究所提出并归口。 本标准起草单位:铁道科学研究院铁道建筑研究所。 本标准主要起草人:谢永江、汪加蔚、潘庭玉。 本标准委托铁道科学研究院铁道建筑研究所负责解释。 本标准2002年5月首次发布。

本标准是根据铁道部有关科研成果的主要内容及多年工程实践经验首次制定的,其主要技术内容 的制定还参考了中国工程建设标准化协会标准CECS53:93《混凝土碱含量限值标准》以及国外相关标 准,具体实施方法则尽量考虑适应铁路混凝土施工企业的施工水平。 本标准的附录A为标准的附录。 本标准由铁道部标准计量研究所提出并归口。 本标准起草单位:铁道科学研究院铁道建筑研究所。 本标准主要起草人:谢永江、汪加蔚、潘庭玉。 本标准委托铁道科学研究院铁道建筑研究所负责解释。 本标准2002年5月首次发布

华人民共和国铁道行业标准

本标准规定了铁路混凝土工程预防碱一骨料反应的原材料检验程序、工程分类和预防措施。 本标准适用于铁路工程的混凝土结构和混凝土制品。

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T176一1996水泥化学分析方法 GB/T8077一2000混凝土外加剂匀质性试验方法 CECS48:93砂、石碱活性快速试验方法 TB/T2922.1一1998铁路混凝土用骨料碱活性试验方法岩相法 TB/T2922.2一1998铁路混凝土用骨料碱活性试验方法化学法 TB/T2922.3一1998铁路混凝土用骨料碱活性试验方法砂浆棒法 TB/T2922.4一1998铁路混凝土用骨料碱活性试验方法岩石柱法 TB/T2922.5一2002铁路混凝土用骨料碱活性试验方法快速砂浆棒法 3术语和定义 本标准采用下列定义: 3.1 混凝土中的碱 由混凝土原材料带人的氧化钠和氧化钾。 3.2 混凝土碱含量 混凝土中等当量氧化钠(氧化钠和0.658倍氧化钾的质量百分含量之和)的含量,以kg/m?计。 3.3 混凝土原材料的碱含量 混凝土原材料中等当量氧化钠的含量,以质量百分率计。 3.4 碱一硅酸反应活性骨料 含有非晶体或结晶不完整的二氧化硅的骨料。

碱一碳酸盐反应活性骨料

含有具有特定结构构造微晶白云石的骨料。

硬化混凝土中的碱与骨料中的碱活性矿物发生化学反应,结果导致混凝土产生膨胀、开 支坏的特性。

依碱活性骨料类型不同分碱一硅酸反应和碱一碳酸盐反应两类。混凝土中的碱与碱一 骨料之间发生的反应称为碱一硅酸反应;混凝土中的碱与碱一碳酸盐反应活性骨料之间 不为碱一碳酸盐反应。

4.1.1.1碱一硅酸反应活性骨料

从天然河床或河道中取砂石试样时,应根据河道分布及支流的汇人情况对河床或河道进行分段,并 将不同河段的卵石或砂子看作不同的批,分别从每批卵石或砂子8个均匀分布的部位取得数量大致相 等的卵石或砂子各组成一组试样。 从天然矿山的岩石中取试样时,应将不同岩层、不同种类、不同部位的岩石看作不同的批,并分别从 每批岩石的15个均匀分布的部位取得数量大致相等的岩石各组成一组试样。 从料场堆放的骨料中取试样时,应根据不同料源分别进行取样。取样时,先将取样部位表层的骨料 铲除,然后,对于细骨料,应分别从每批骨料8个均匀分布的部位取大致相等的细骨料各组成一组试样; 对于粗骨料(碎石或卵石),应分别从每批骨料15个均匀分布的取样部位取得数量大致相等的粗骨料组 成一组试样。 每组试样的最小数量应满足表1的规定。

表1各种试验方法所需骨料的最少取样数

4.1.1.2碱一碳酸盐反应活性骨料

检验骨料的碱一碳酸盐反应活性时,应在生产骨料的采石场进行取样,并将不同岩层、 部位的岩石看作不同的批,按TB/T2922.4的规定分别对每批岩石进行取样。

用分料器或人工四分法将每组试样缩分至表1规定的最少取样数量,作为检验或送检

4.1.3.1检验骨料的碱活性,首先应采用TB/T2922.1对骨料进行岩石种类、结构构造、矿物成分以 及碱活性矿物类型的定性判定和碱活性大小的定性评定。 4.1.3.2若骨料经岩相法检验评定为非碱活性骨料,可将其代表的骨料评定为非碱活性骨料。 4.1.3.3若骨料经岩相法检验评定为碱一硅酸反应活性骨料,则应进一步采用TB/T2922.5进行复

检。必要时,也可采用TB/T2922.3进行复检。 注:当工程急需了解骨料的碱活性时,亦可采用CECS48:93进行复检。此时,若骨料被评定为非碱活性骨料,则将 其代表的骨料评定为非碱活性骨料;若骨料被评定为碱活性骨料,则仍可采用TB/T2922.5或TB/T2922.3进 行复检确认。 4.1.3.4若骨料经岩相法检验评定为碱一碳酸盐反应活性骨料,则应进一步采用TB/T2922.4进行

按GB/T176进行检验。

按GB/T8077进行检验。

骨料和拌合水的碱含量以氯离子含量百分数计。氯离子含量按GB/T8077进行检验

5.1按环境不同将混凝土工程分为三类: 干燥环境:指不直接与水接触、空气相对湿度长期小于80%的环境。 潮湿环境:指直接与水接触的环境,干湿交替变化的环境,水下或与潮湿土壤接触的 环境。 含碱环境:指直接与高含盐碱地、海水、含碱工业废水、化冰盐等接触的环境。干燥环境或潮湿环境 与和含碱环境交替变化时,均按含碱环境对待

I类结构:指普通钢筋混凝土构筑物;

类结构:指大中型钢筋混凝土结构及重要预制构件,如铁路混凝土梁、各类混凝土枕、隧道 接触网支柱、混凝土电杆、混凝土桩、混凝土桥墩及承台等; 类结构:指不允许发生开裂破坏的工程及重要预制构件

6.1 当骨料经检验具有碱活性时,应依据混凝土工程所处环境及结构类型,按照表2的要 疑土的碱含量进行控制。

6.2控制混凝土碱含量的方法有:

使用低碱水泥; 使用高效减水剂,降低单方混凝土的水泥用量; 使用高强度等级的水泥,降低单方混凝土的水泥用量; 不用含NaCl和KCl的海砂、海石或海水拌制混凝土;

不用或少用含碱外加剂。

TB/T30542002

表2:混凝土最大碱含限值

含碱环境3.0 用非碱活性骨料 用非碱活性骨料 注1:处于含碱环境中的I类结构在限制混凝土碱含量的同时,应对混凝土表面作防水防碱涂层处理,否则应换用 非碱活性骨料。 注2:当钢筋混凝土及预应力混凝土桥跨结构混凝土所用骨料具有碱活性时,混凝土的碱含量不得超过3.0kg/m”, 否则应换用非碱活性骨料。 注3:碱含量的计算方法见附录A。

6.3当骨料经检验具有碱一硅酸反应活性,且因条件限制混凝土的碱含量不能满足表2的要求时,除 桥跨结构外,其他结构可以采用掺加具有明显抑制碱一硅酸反应的活性掺合料或外加剂来抑制碱一硅 酸反应的发生,但事先应进行掺合料对碱一硅酸反应抑制效能及混凝土物理、力学、长期耐久性能试验 验证。

6.3当骨料经检验具有碱一硅酸反应活性,且因条件限制混凝土的碱含量不能满足表2的要求时,除

TB/T3054—2002

某工业污水处理厂综合楼、脱水机房、鼓风机房、加药间及机修间、调节池、生化池、二沉池、絮凝沉淀池、过滤转盘、紫外消毒池、尾水泵房、集水井、污泥池工程施工组织设计附录A (标准的附录) 混凝土碱含量的计算方法

混凝土的碱含量A由混凝土各组分给混凝土提供的碱量累加而成: A=A。+A+A。+A+Ae 式中: A一混凝土的碱含量; Ab一化学外加剂给混凝土提供的碱量(kg/m3); A~一掺合料给混凝土提供的碱量(kg/m²); Ad” 一 骨料给混凝土提供的碱量(kg/m?); A。拌合水给混凝土提供的碱量(kg/m)

A.1水泥给混凝土提供的碱量

水泥给混凝土提供的碱量按下式计算: A=W×Kc 式中: Aa一水泥给混凝土提供的碱量(kg/m²); W一水泥用量(kg/m); K一一水泥平均碱含量(%)。 水泥平均碱含量以实测平均碱含量计,每立方米混凝土中水泥的用量以实际用量计

A.2化学外加剂给混凝土提供的碱量

当化学外加剂的掺量以水泥质量的百分数表示时,外加剂引入混凝土的碱量按下式计算: A.=αXWXWXK................................. 式中: Ab一化学外加剂给混凝土提供的碱量(kg/m); α一将钠或钾盐的质量折算成等当量Na2O质量的系数; Wa一外加剂掺量(%); Kc一外加剂中钠(钾)盐含量(%)。 常用钾盐或钠盐及其氧化物的质量折算成等当量NaO质量的折算系数按表A.1取用

表A.1钠盐或钾盐及其氧化物的质折算等当NaO质的系类

A.3掺合料给混凝土提供的碱1

余热锅炉施工组织设计掺合料给混凝土提供的碱量按下式计算:

©版权声明
相关文章