JTJ 275-2000(条文说明) 海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范.pdf
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1、中华人民共和国行业标准海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范J 275-2000 条文说明制定说明本规范根据交通部交基发1996J1091号文关于下达1996年度水运工程建设标准、定额编制计划的通知和交通部原基建管理司基技宇1997J288号文关于对海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范制定工作大纲的批复制定。主编单位为广州四航工程技术研究院(原交通部第四航务工程局科学研究所),参加单位为中交水运规划设计院和南京水利科学研究院。规范是在总结我国海港工程混凝土结构防腐蚀设计、施工、科研经验和成果的基础上,吸收和借鉴了国内外有关规范和先进技术成果,经征求有关单位的意见多次修改而成。为便于使用者正确理解和掌握本
2、规范的条文,在编写条文的同时编写了条文说明。本规范条文、附录及条文说明的编写人员如下:第1章潘德强第2章潘德强杨松泉洪定海郭瑞伦第3章潘德强杨松泉第4章杨松泉第5章潘德强第6章潘德强洪定海第7章洪定海郭瑞伦附录A洪定海附录B潘德强附录C郭瑞伦附录D郭瑞伦附录E洪定海本规范总校人员:姜明宝李永恒潘德强郭瑞伦本规范于2000年5月12日通过部审,于2(削年12月8日颁布,21年5月1日实施。53 目次出%白的WUW创mN到巧巧恕创渍U块HUHHUH-浸层烧谴料层uUUHU施涂硅筋H构H材量护土u量计uu措面面钢剂及土原质保凝定质设定蚀表表层锈定式式凝土土土昆规土比评腐土土涂阻规形糊造混跚眼慨僻批慨
3、时缸踵防慨阳明晰则般构结构通i性总一结J2普124高12345特1234A植YAaTJJd采UU4U采UU吁,句71且3A唱,3,。呻,54 1总则1.0.1-1.0.2海港工程混凝土结构经常与海水接触并处于潮湿环境中,氯离子渗入引起钢筋锈蚀往往导致混凝土结构10-20年就发生破坏,使用寿命受到严重威胁。钢筋锈蚀引起的腐蚀破坏主要是:各种原材料挟进混凝土中的氯离子以及海水中的氯离子不断渗入到钢筋周围,当此氯离子含量达到某一临界值时,钢筋的钝化膜开始破坏,丧失对钢筋的保护作用,从而引起钢筋锈蚀,削减其有效断面,并引起膨胀,破坏混凝土保护层,形成恶性循环,加速结构的破坏;而在钢筋周围氯离子含量尚低
4、,尚未引起钢筋锈蚀破坏前,对新建混凝土结构采取措施,防范这种腐蚀破坏,就具有事半功倍的效果。因此特制定本规范。本规范的各项规定,适用于新建海港工程提凝土结构,其它新建近海工程混凝土结构可参照执行。是否也适用于已被氯化物所广泛污染,并引起钢筋腐蚀和混凝土结构破坏的老混凝土结构,尚须另行考虑和具体规定。1.0.3 防止海港工程海凝土结构的腐蚀破坏,提高其耐久性,需制订各种技术指标和采取综合技术措施。本规范对此作了必要的规定。但1昆凝土结构的防腐蚀涉及到原材料、混凝土配合比、施工工艺、生产设备、检验方法、结构设计等许多方面,因此,在执行本规范时,必须同时遵守有关规范的规定。55 3一般规定3.0.1
5、 海港工程混凝土结构防腐蚀耐久性设计,要求结构在其设计使用年限内,不会超越预定的失效概率,或支付过高的维修费用,亦不会出现难以接受的外观形状。3.0.2海港工程混凝土结构防腐蚀是系统工程,必须在勘察、规划、设计、施工、使用等各个阶段就所涉及的防腐蚀问题,进行细致的了解、分析和处理,各部门应通力合作共同完成。混凝土结构良好的抗腐蚀耐久性能的获得,除结构的合理、选形和构造外,最主要的是混凝土质量的保证,这是基础工作,否则其它特殊防腐蚀措施也难以得到良好的效果。但应鼓励基础工作和特殊防腐蚀措施的优化组合运用,从而起到多方面多阶段的防护作用,使结构寿命达到更高的概率。据调查分析,海港工程的使用年限一般
6、可达到30年,如果要求工作寿命更长,则应采用高性能?昆凝土或特殊防腐蚀措施。预应力?昆凝土结构能有效地控制裂缝的产生,应优先采用,但必须保持结构有一定的延性,如在预应力构件中掺有一定数量的非预应力筋。3.0.3 浪溅区构件的维修比较困难,采用焊接性能好的钢筋便于维修。3.0.4根据我国有掩护海港的调查分析,钢筋锈蚀最严重部位在设计高水位以上1.0m至设计高水位以下0.8m的区段。而终年在水下的部位很少有腐蚀损坏,其它部位介于二者之间,因此港工规范将混凝土部位划分为大气区、琅溅区、水位变动区、水下区四个区段。设计高水位加1.5m以上为大气区,大气区下界至设计高水位减1.0m之间为浪溅区,浪溅区下
7、界至设计低水位减1.0m56 之间为水位变动区,水位变动区以下为水下区。此处设计高、低水位是为确定码头面板高程及码头最小工作水位而定的,设计高水位为高潮累积频率10%的潮位,设计低水位为低潮位累积频率90%的潮位,这是我国港工特有的确定方法。关于无掩护的开敞式码头部位划分,由于无系统的腐蚀情况调查资料,只有借鉴有掩护的划分办法进行处理。有掩护码头前沿高程为设计高水位加1.0-1.5m的超高,其中考虑了约0.6m的波浪高,本条规定浪溅区上界(大气区下界)为设计高水位加1.5m处,即扣除0.6m波高外,浪溅影响高度取为0.9m,同时也不低于码头前沿高程。元掩护码头前沿高程可按下列公式计算:H=设计
8、高水位+守。+h+.式中H一-元掩护码头前沿高程;?。一一一设计高水位时的重现期50年H1%(波列累积频率为1%的波高)波峰面高度(即波浪上升值); h一-码头上部结构高度;A一-波峰面以上至上部结构底面的富裕高度(为0-1.0m)。因此定浪溅区上界为:设计高水位+而+1.0m。对11座码头统计表明,此高度大体在码头面高程上下,为此还规定浪溅区上界计算值不低于码头面高程。水位变动区上界(浪溅区下界),对有掩护的水域,规定为设计高水位以下1.0m,这大体上在波谷高程以下0.7m处。因此对无掩护的水域,规定为设计高水位减去弛的高程,这大体上在波谷以下1)/2处。水下区上界(水位变动区下界),对有掩
9、护的水域,规定为设计低水位以下1.0m,无掩护的也规定在此处。需要指出:我国港口工程采用设计高、低水位是独此一家,国外和国内其它系统多采用天文潮和有效波高确定建筑物高程,为57 vl 00 按港工设计水位按天文潮潮位混凝土部位按设计水位和天文潮潮位划分对比结果1m)项目漏州赤湾北仑海口鲸鱼湾秦皇岛陈山码头面高程10. 6.32 7.84 10. 6. 9.50 设计高水位7.35 2.73 3.88 2.41 4.01 1.90 4.61 设计低水位0.77 0.22 0.76 0.41 0.35 0.13 -0.78 波浪上升值、2.1 2.9 2.6 4. 2.50 3.40 浪溅区上界:
10、设高+b+1.伽n10.45 6.63 7.48 9.01 5.4 9.01 水变区上界:设高-b5.25 -0.17 1.28 0.01 -0.6 1. 21 水下区上界:设低-1.仙n0.23 -0.78 -0.24 -0.65 -0.87 -1. 78 最高天文潮位7.99 3.12 3.70 2.84 最低天文潮位0.31 -0.14 0.16 -0.08 百年一遇HJ.2.70 3.30 3.35 4.40 3 浪溅区上界:最高天文潮位+0.7Ht9.88 5.43 6.10 5.92 水变区上界:最高天文潮位-Ht5.29 -0.18 0.35 水下区上界:最低天文潮位-0.2H-
11、0.23 -0.80 -0.51 -0.96 表3.0.4黄岛营口青岛烟台7. 5.50 5.80 4.50 4.30 4.03 4.32 2.64 -0.44 0.26 0.47 0.20 2.20 1. 1.28 0.78 7.50 6.03 6. 4.42 2.1 3.03 3.04 1. 86 -1.44 -0.74 -0.53 -0.80 了与国际接轨,故同时规定了按后者进行的棍凝土部位划分。国外一般划分为三个区,即大气区、浪溅区和水下区。挪威DNV规定:浪溅区上界=最高天文潮+0.6H1浪溅区下界=最低天文潮+0.4H1 式中:H1为重现期1年有效波高。需要说明的是:它适用于采油平
12、台,设计使用年限比li头等建筑物短,同时我们未找到它们的调查分析资料。综合国外规定和我们的经验,经分析后对无掩护的港口工程也同时给出了按天文潮和有效波高的划分规定,这与港工按设计水位确定的大体相当,如条文说明表3.0.4所示。3.0.6 海港工程混凝土除直接受到氯离子渗透作用外,也会因加载、温度、徐变、收缩等引起的变形和裂缝促使腐蚀的加速和结构寿命的缩短。因此,在设计中必须限制过宽的裂缝和过大的拉应力。本条文引自港口工程混凝土结构设计规范HITJ 267-98)。59 4 结构形式及构造4.1 结构形式4. 1.1-4.1.7 复杂的结构形式,使结构暴露表面面积增大,从结构受力性能和施工不便等
13、多方面分析,都对防腐蚀不利。结构暴露表面面积与混凝土体积之比愈大,则有害物质渗入混凝土中使钢筋锈蚀的可能性愈大。复杂的结构形式使受力复杂,易于产生应力集中,开裂机遇增大。因此,不应选择多角形的构件,因为在角的外边,侵蚀物能从多边渗入,也易于撞坏,角的内边在负载时,应力复杂易开裂,危险性增大。复杂的结构形式不便施工,构件各部位尺寸及钢筋位置、保护层厚度难以保证,如采用充水(汽)胶囊形成的空心构件,其形式难以按图纸准确成型,质量难以保证,宜控制使用。潮湿是腐蚀的必要条件,现场调查表明,通风良好的结构与通风不良的潮湿和水汽易于聚积的结构相比,混凝土受腐蚀情况差异较大。4.2构造4.2.2 配筋的密集
14、将导致混凝土浇筑不均匀,使混凝土拌和物各组分遭受配筋的不同阻挡作用而离析,从而产生不密实性或呈蜂窝状,因此,钢筋间距不宜过小,应合理并应得到可靠保证。当钢筋较多难以保证最小的间距时,可采用两根钢筋的并筋措施。此时,在进行构件承载力和刚度计算时,钢筋直径和保护层厚度应按等效直径考虑;而在进行裂缝宽度和防腐蚀设计时,保护层厚度应从并筋的外轮廓线算起。60 4.2.7-4.2.9 混凝土保护层对钢筋的防腐蚀极为重要,它有着双重作用。首先,增加它的厚度可明显地推迟腐蚀介质(氯离子)到达钢筋表面的时间;其次可增强抵抗钢筋腐蚀造成的胀裂力,但过厚的保护层导致裂缝的增大。因此,为防止海水环境中的建筑物过早地
15、发生钢筋腐蚀损坏,除了要求混凝土保护层有良好的质量外(高密实性),尚应规定合适的混凝土保护层最小厚度值。本规范的规定值系根据我国港工调查和室内外科研成果并参考国外有关规定而给出。国外有关规范规定的最小厚度见条文说明表4.2.7。国外规范规定的混凝土保护层最小厚度(mm)表4.2.7混凝土所FIP建议ACI357 BS6235 BS8110 DNV AS1481 CEB-FIP ENV 处部位1989 1989 1982 1985 1989 1983 1991 1991 大气区65(90) 65(90) 75(1) () 阳(1.5d)75(1) 45(45) 45-50 (55) 浪溅区65(
16、90) 65(90) 75(1) () 阳(1.5d)75(1) 45(45) 45-50 (55) 水下区50(75) 50(75) (75) () 阳(1.5d)(75) 45(45) 45向50(55) 注:括号内的数值为预应力混凝土保护层最小厚度;括号内d的数值为钢丝柬最大名义直径。4.2.10埋人混凝土中并暴露在外的一切钢插入件等的锈蚀都将扩散,若与配筋接触,则构成宏观腐蚀电偶,加剧配筋锈蚀,从而加速埋人件的腐蚀。61 5 普通混凝土5.1 混凝土原材料5. 1. 1 海港工程混凝土结构经常与海水接触,防止钢筋腐蚀破坏,往往成为控制混凝土质量的主要指标。因此,棍凝土原材料的质量,尚应
17、根据结构所处的环境条件和在建筑物上的部位,满足耐久性要求。5.1.2本规范未推荐抗硫酸盐硅酸盐水泥,此外,将水泥熟料中的铝酸三钙含量值放宽到6%-12%范围内,主要依据如下:国内外长期研究与海港工程混凝土结构的大量调查表明:即使硅酸盐水泥熟料的铝酸三钙计算含量高达9%-17%,水灰比不大于0.5低渗透性混凝土也不会产生硫酸盐型化学腐蚀破坏,不影响海港工程混凝土结构的耐久性;由于海水含有大量氯离子,水泥的铝酸三钙水化物可与渗入棍凝土的氯离子结合,反而推迟了钢筋周围水泥石孔隙液的氯离子浓度达到活化钢筋的临界浓度所需的时间,因此,目前国外普遍认为硅酸盐水泥熟料的铝酸三钙含量的适当增大,对保护钢筋来说
18、,反而是有利。本条根据现行国际标准。1p海工海凝土结构设计与施工建议H1986年第四次修订版),将硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥熟料中的铝酸三钙计算含量放宽到6%-12%范围内。大掺量(大于胶凝材料总量的50%)的矿渣硅酸盐水泥,根据国外长期研究与大量海港混凝土工程的使用表明:低水灰比、富配合的这种混凝土具有极为优异的抗氯离子扩散性能和极为优异的对钢筋的长期防腐蚀性能。我国的对比试验也证实了掺矿渣硅酸盐水泥的抗氯离子渗透能力比硅酸盐水泥高27倍。近年来,世界62 上钢筋腐蚀破坏最严重的中东海湾地区海工钢筋棍凝土与预应力氓凝土重要工程结构的耐久性设计,甚至采用这种水泥作为保证其长期使用寿命的关键性措
19、施之一,与高效减7l(1986)的规定,见条文说明表5.2.2-1,该建议考虑了气候的影响。FIP对混凝土拌和物中氯离子的最高限值(按水泥质量的百分率计)表5.2.2-1环境条件钢筋混凝土预应力混凝土热带气候0.1 0.06 温带气候0.4 0.06 极冷地区0.6 0.06 三、美国固定式离岸混凝土结构设计与施工指南(ACI357-1984)规定:提凝土拌和物中可溶性氯离子总含量不得超过水泥质量的0.10%(对钢筋混凝土)和0.06%(对预应力混凝土)。美国钢筋混凝土房屋结构规范(ACI318一1989)的规定,见条文说明表5.2.2-2。ACJ318对混凝土拌和物中氯离子的最高限值表5.2
20、.2-2构件种类及环境条件预应力混凝土使用环境中暴露于氯化物的钢筋混凝土使用环境中干燥或有防潮措施的钢筋混凝土其它钢筋混凝土混凝土拌和物中可溶于水的氯离子(按水泥质量百分率计)0.06 0.15 1. 0.30 四、英国离岸固定建筑物实施规范(BS6235-1982)和混凝土结构应用(BS811命-1985)对混凝土拌和物中氯离子限值的规定,见条文说明表5.2.2-3。部62药和困8110对混凝土中氯离子的最高限值(按水泥质量百分率计)表5.2.2-3结构种类水泥品种E符合BS12的水泥或相当水泥钢筋混凝土li符合田4却7的水泥或相当水泥预应力混凝刮各种水泥BS 6235-1982 0.35
21、0.6 0.06 BS 811O-I985 0.40 0.20 0.10 65 本条规定的渴凝土拌和物中氯离子的最高限值,主要是参考上述国内外标准制订的。5.2.3 影响棍凝土抗冻性、抗渗性和防止钢筋腐蚀的主要因素是它的渗透性,为了获得耐久性良好的混凝土,t昆凝土应尽可能密实。为此,除了选择级配良好的骨料和精心施工保证混凝土充分捣实以及采用适当的养护方法保证水泥充分水化外,水灰比是影响混凝土密实性的最主要因素。因此,为获得耐久性良好的混凝土,必须根据环境条件及混凝土在建筑物中所处部位规定水灰比的最大允许值。国外海工混凝土结构主要规范或标准要求的水灰比最大允许值见条文说明表5.2.3。国外海工混
22、混土结构水灰比最大允许值表5.2.3混凝土所处部位标准代号或名称大气区浪溅区水下区阳海工混凝土结构设计与施工建议)(1蜘)0.40 0.40 0.45 AC臼57(1989)0.40 0.40 0.40 ASI480( 1982) 0.45 0.45 0.45 DNV(1989) 0.45 0.45 0.45 日本土木学会编混凝土标准规范)(1986)I 0.45 0.45 0.50 5.2.4 通常,港工钢筋混凝土结构设计要求的混凝土强度等级为C25 -C30,比浪溅区按耐久性要求的水灰比最大允许值设计的混凝土强度等级低,一般低1O-15N/mm2。由于目前在施工过程中,不能通过现场检验工程
23、结构中巳浇筑的混凝土拌和物的实际水灰比进行验收,只能通过棍凝土试件的强度检测进行验收,造成控制和验收易出现漏洞,因此有必要规定不同暴露部位按耐久性要求的水灰比最大允许值所对应的混凝土最低强度等级,以便对混凝土质量进行双控。本条规定的不同暴露部位混凝土最低强度等级是依据采用425水泥,相应于不同暴露部位水灰比最大允许值按数理统计的平均强度减1.645值确定的。在正常条件下,按水灰比最大允许66 值设计的混凝土强度,满足本规范表5.2.4混凝土最低强度等级的保证率为95%,如果实测强度低于表5.2.4规定的最低强度等级,可以认为其水灰比大于按耐久性规定的水灰比最大允许值,从而影响混凝土的耐久性。国
24、外些标准或规范按耐久性要求,也规定了最低强度值,如FIP海工混凝土结构设计与施工建议(1986)规定,对直接暴露于海洋环境中的混凝土,浪溅区和大气区要求其28d的最低特征强度应为4ON/mm2,水下区为30N/mm2。美国固定式离岸混凝土结构设计与施工规程(ACI357)规定28d最低圆柱体抗压强度为35MPa。香港海工棍凝土技术标准要求28d的最低特征强度为45N/mm2。5.2.5 为了保证混凝土有足够的耐久性,国内外大多数规范对最低水泥用量都有具体规定,其原因如下:(1)单位水泥用量较高的棍凝土,混凝土拌和物较均匀,可减少混凝土捣实过程中出现的局部缺陷;(2)水泥用量较高的混凝土,能经常
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