GB/T38140-2019

水泥抗海水侵蚀试验方法

Testmethodfordeterminingcapabilityofcementexposedtoseawater

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  • 中国标准分类号(CCS)Q11
  • 国际标准分类号(ICS)91.100.10
  • 实施日期2020-09-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数6页
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水泥抗海水侵蚀试验方法


国家标准 GB/T38140一2019 水泥抗海水侵蚀试验方法 Iestmethodfordeterminingcapabilityofeementexposedlto Seawater 2019-10-18发布 2020-09-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/38140一2019 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由建筑材料联合会提出 本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口 本标准起草单位:建筑材料科学研究总院有限公司、宁波科环新型建材股份有限公司、江苏南 通二建集团有限公司、黄河勘测规划设计有限公司、安徽中铁工程材料科技有限公司、河南华埔建筑装 饰工程有限公司、华润水泥技术研发有限公司、厦门艾思欧标准砂有限公司、中交一公局厦门检测技术 有限公司、水利水电第十一工程局有限公司、铁正检测科技有限公司、广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司、中交四航工程研究院有限公司、上海市建筑科学研究院、南通路桥工程有限公司南通市 建筑科学研究院有限公司南通大学、北京市政建设集团有限责任公司、北京耐尔得智能科技有限公司 浙江万诺建设有限公司、安徽省七星工程测试有限公司、中建二局第二建筑工程有限公司、广东冠粤路 桥有限公司、健研检测集团有限公司、广东省源大水利水电集团有限公司、 .长江水利委员会长江科学院 中建二局第三建筑工程有限公司、河北建设集团股份有限公司、福建大力新型建材科技有限公司 本标准主要起草人魏丽颖、刘晨、俞枢根,颜碧兰,马兆模、马国宁、杨晓东、王忠、,张金良、季根蔡 孙志胜、吴向东、郑旭、黄海、陈娟,郑靓、熊建波、张革命、林永权,谢任芝、黄斌,谢生华杨和明、罗伟 矫恒信、苏磊,李风华,杨利香,郝进秀、高秀美、崔建生成张佳宁、郭飞、张弄伊,张保岩,谢添、安会丽 李连生、陈燕平、董芸、周世华、姚元朝,史东库、杨建会、李兆新、温培艳
GB/38140一2019 水泥抗海水侵蚀试验方法 范围 本标准规定了水泥抗海水侵蚀试验方法的原理、试验条件,试剂和材料,仪器设备,试体,试验步骤 和试验数据处理 本标准适用于水泥抗海水侵蚀性能的检测与评价 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法 GB/T176711999水泥胶砂强度检验方法(Iso法 JC/T7382004水泥强度快速检验方法 JC/T1086一2008水泥氯离子扩散系数检验方法 3 原理 将脱模后的水泥胶砂试体在0亿士1C水中养护了d后分为两组,一组浸泡在温度为20C士1t 的水中养护至规定龄期,另一组用模拟海水侵蚀游液使试体充分饱和进行干湿循环试验至规定龄期,通 过检测抗压强度保持率(两组试体的抗压强度之比)对水泥的抗海水侵蚀能力进行评价 试验条件 试验室的温度,湿度要求,应符合GB/T17671一1999中4.1对试验室的要求 试剂和材料 除另有说明外,所用试剂应不低于化学纯 5.1水:洁净的饮用水 在有争议时采用符合GB/T6682规定的级水 5.2氯化镁(MgCl6H.O. 5.3氯化钙(CaCl,). 5.4氯化钾(KC). 5.5碳酸氢钠(NaHco),) 5.6澳化钾(KBn). 5.7氯化钠(Na(cCl 5.8硫酸钠(Na.So.) 5.9NaOH溶液(0.1mol/L):将4g氢氧化钠(NaOH)溶于水中,加水稀释至1L,贮存于塑料瓶中 5.10硫酸(1十5):l份体积的浓硫酸与5份体积的水混合
GB/T38140一2019 5.11砂;符合GB/T17671一1999规定的ISO标准砂 6 仪器设备 6.1天平;最大量程不小于2000g,分度值不大于1g 6.250C湿热养护箱;应符合Jc/!7382004中4.2对湿热养护箱的要求,湿热养护箱中应装有 50C土1水的容器 6.3干燥箱;带有鼓风装置,可控制温度40土5C 6.4真空饱盐设备;应符合Jc/T1086-2008中4.7对真空饱盐设备的要求 6.5pH计:分度值不大于0.2 6.6水泥胶砂试体成型及强度测定用仪器设备;应符合GB/T176711999中第4章的要求 试体 7.1试体成型 水泥胶砂配比、搅拌、成型和湿气养护应符合GB/T17671一1999中相关规定,共成型6组18条 试体 7.2试体养护 24脱模后的试体放人50C湿热养护箱(6.2)中装有50C士1C水的容器中养护,从试体放人容 器算起,养护7d 将养护至龄期的试体分成两组每组九条 一组放人20C土1C水中养护28d后取出;一组进行 干湿循环浸泡试验l4次后取出 8 试验步骤 8.1模拟海水侵蚀溶液的制备 采用化学纯试剂配制模拟海水侵蚀溶液,温度为20C士1C 每次试验至少需制备10L侵蚀浴 液,配制好的溶液应在试验室温度下静止8h,附录A给出了模拟海水侵蚀溶液的组成 具体配制方法 如下 a 溶液1:将1l1lg氯化镁(5.2)、l16g氯化钙(5.3)溶解于水中,加水稀释至2L,静置12h b 溶液2:将70g氯化钾(5.4),20g碳酸氢钠(5.5),10g溴化钾(5.6)溶解于水中,加水稀释至 1L,静置12h. 模拟海水溶液:将1227g氯化钠(5.7),205g硫酸钠(5.8)溶解于水中,加水稀释至7L,量取 1000mL溶液1,500mL.溶液2倒人溶液内,加水稀释至10L d)用0.1mol/LNaOH溶液(5.9)逐滴加人到溶液中,用pH计(6.5)测定溶液的pH值至8.2 注浸泡溶液可以采用天然环境水,也可按委托方要求的浸泡条件进行试验 当浸泡条件发生改变时,需在报告中 说明 8.2干湿循环浸泡试验 8.2.1将需进行干湿循环的试体擦干表面水分,然后将试体放人40的干燥箱(6.3)中烘干24h,烘干 结束后立即将试件放人真空饱盐设备(6.4)中的试件架中,相邻试体之间应保持10mm间距 开启真
GB/38140一2019 空系让试体在0.08MPa负压下抽吸4h,然后由进水口加人配制好的模拟海水侵蚀溶液,液面距试体 上表面的高度不少于2cm,在0.08MPa负压下再抽吸2h 此后保持0.08MPa负压不变,让试体在模 拟海水侵蚀溶液中静置18h,使其达到充分饱和状态 将试体从真空饱盐设备中取出,完成一次干湿 循环浸泡试验 8.2.2重复进行8.2.1的操作14次,28d完成14次干湿循环浸泡试验后取出 8.2.3试验过程中宜在每次进行湿循环试验前使用pH计(6.5)检查和调整溶液的pH值,用硫酸 5.10滴定模拟海水侵蚀溶液,维持溶液的pH值在8.2士0.2范围 注;侵蚀龄期可根据实际情况调整,但需在报告中说明 8.3试体抗压强度的测定 破型前,擦去试体表面的水分和砂粒,清除夹具圆柱表面粘着的杂物,试体抗压强度的测定按 GB/T17671一1999中相关规定进行 九条试体抗压强度的18个测定结果剔除一个最大值和一个最 小值,以其余16个结果的平均值为试体抗压强度,计算精确到0.01MPa 分别计算水中养护试体的抗 压强度R 和模拟海水侵蚀溶液中干湿循环试体的抗压强度R 试验数据处理 试体的抗压强度保持率按式()进行计算,结果保留到0.o. R K =×100% R 式中: K -抗压强度保持率,以百分数(%)表示; 试体在模拟海水侵蚀浒液中抗压强度,单位为兆帕(MPa) R 试体在20C水中养护同龄期抗压强度,单位为兆帕(MPa). R
GB/T38140一2019 附 录 资料性附录) 模拟海水侵蚀溶液的组成 按8.1制备的模拟海水侵蚀溶液的组成如表A.1所示 表A.1模拟海水侵蚀溶液各溶质浓度 单位为克每升 溶质 浓度 氯化钠 122.7 氯化镁 25.6 硫酸钠 20.5 5.8 叙化钙 3.5 氧化钾 碳酸氢钠 1.0 澳化钾 0.5

水泥抗海水侵蚀试验方法GB/T38140-2019

随着海洋经济的快速发展,海洋混凝土建筑物的数量不断增加。由于海水中含有一定的盐分和其他化学物质,这给海洋混凝土的材料性能带来了很大的挑战。水泥作为混凝土的重要组成部分,其耐海水侵蚀性能的测试非常关键。

GB/T38140-2019《水泥 抗海水侵蚀试验方法》是我国针对水泥在海洋环境下的性能测试标准。该标准规定了一系列试验方法,包括海水稳定性试验、海水冻融稳定性试验、碳化试验等,以评价水泥在海水环境下的耐久性和耐腐蚀性。

海水稳定性试验

海水稳定性试验主要用于评价水泥在海水中的稳定性。试验方法包括将水泥砂浆试样浸泡在海水中,然后根据试样的外观变化、质量损失、抗压强度等指标来评估水泥的耐海水侵蚀性。

海水冻融稳定性试验

海水冻融稳定性试验主要用于评价水泥在海水中的冻融稳定性。试验方法包括将水泥砂浆试样放入含有盐分的海水中,在一定的温度范围内进行多次冻融循环试验,然后根据试样的抗冻融性能进行评估。

碳化试验

碳化试验主要用于评价水泥在海洋环境下的耐久性。试验方法包括将水泥砂浆试样放置在高温高湿环境中,使其与二氧化碳反应形成碳酸盐,并评估试样的耐碳化性能。

结果分析

GB/T38140-2019规定了水泥在海洋环境下的多项试验方法,可以全面评估水泥的耐海水侵蚀性能。通过这些试验方法,可以帮助设计师和工程师选择合适的水泥类型、措施和技术,以保证混凝土结构物在海洋环境下具有足够的抗冲击和耐久性。

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