混凝土工程标准规范建筑混凝土标准规范CCES01-2004 混凝土结构耐久性设计与施工指南.pdf

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5、_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p 【简单96】QQ1563033835【简单96】QQ1563033835 中国土木工程学会标准中国土木工程学会标准 CCES 012004 (2005 年修订版年修订版)混凝土结构混凝土结构 耐久性设计与施工指南耐久性设计与施工指南 Guide to Durability Design and Construction of Concrete Structures 中国土木工程学会中国土木工程学会 2005 年年 9 月月 wwwh t t p s:/j q.q q

6、.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k

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10、Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p 【简单96】QQ1563033835【简单96】QQ1563033835 2005 年修订版说明 2005 年修订版说明 根据指南第一版(CCES 012004)使用过程中征集到的意见、建议以及近期获得的新的信息,这一修订版对原有条文作了局部的修改、补充和必要的订正,并以单印本的形式正式发行,取代原先刊载于文集 混凝土结构耐久性设计与施工指南(中国建筑工业出版社 2004 年 5 月第一版)中的条文。与第一版相比,修订版增添了一些新的条文和附录,篇幅增加近 40。读者如欲继续使用指南第一版中的条文内容

11、,请注意新的修订版中已作出的更改,后者可从以下网站查得:中国土木工程学会 2005 年 9 月 2004 年第一版前言 2004 年第一版前言 鉴于工程安全性与耐久性对我国当前大规模土建工程建设的重要意义,中国工程院土木水利与建筑工程学部于 2000 年提出了一个名为“工程结构安全性与耐久性研究”的咨询项目,旨在联络国内专家,就我国土木和建筑工程结构安全性与耐久性的现状与亟待解决的问题进行探讨,并为政府部门提供技术政策方面的建议。考虑到混凝土结构的耐久性问题最为突出,而现行的设计与施工规范在许多方面又不能保证工程的耐久性需要,所以项目组决定联系各方专家,组织成立编审组,着手编写混凝土结构耐久性

12、设计与施工的指导性技术文件,供工程设计、施工与管理人员使用。与此同时,国家建设部建筑业司和科技司也委托中国土木工程学会与清华大学土木系就建筑物耐久性与使用年限的课题进行研究。这份混凝土结构耐久性设计与施工指南,就是依托上述项目和课题,在国内众多专家的共同参与下编审完成的。环境作用下的混凝土结构劣化机理非常复杂,有许多方面目前还认识不清,而且耐久性问题又具有相当大的不确定性与不确知性。在这种情况下,提出指南这样的指导性技术文件,可能更便于设计、施工人员能够结合工程的具体特点使用。指南的初稿、讨论稿和送审稿曾分别在 2001 年、2002 年两次学术会议上和在会后广泛征求过意见并经多次修改。由于时

13、间和认识上的限制,不足之处,有待今后定期补充。2003 年 6 月,中国土木工程学会报请国家建设部组织领导小组和专家组对指南送审稿进行审查和鉴定,并获得通过;经中国土木工程学会研究认定,本指南作为中国土木工程学会技术标准。本指南将每年做局部修订补充,并发布于中国土木工程学会网站()。对指南在使用过程中发现的问题,请将意见和建议寄:清华大学土木系结构工程实验室(邮编 100084,电子信箱 J)转有关编写人。混凝土结构耐久性设计与施工指南编审组 2003 年 12 月 wwwh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q

14、.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=10

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18、v p 【简单96】QQ1563033835【简单96】QQ1563033835 混凝土结构耐久性设计与施工指南(混凝土结构耐久性设计与施工指南(2005 修订版)编写人:修订版)编写人:陈肇元陈肇元 廉慧珍廉慧珍 李克非李克非 (在第一版基础上增改,全文由陈肇元、李克非汇总定稿)(在第一版基础上增改,全文由陈肇元、李克非汇总定稿)混凝土结构耐久性设计与施工指南(第一版)编写人:混凝土结构耐久性设计与施工指南(第一版)编写人:第 1、2、3、5 章 陈肇元;第 4、6 章 廉慧珍、陈肇元;第 7 章 洪乃丰;附录 A1 覃维祖;附录 A2 冯乃谦、巴恒静;附录 B1 干伟忠;附录 B2 路新瀛

19、。第 1、2、3、5 章 陈肇元;第 4、6 章 廉慧珍、陈肇元;第 7 章 洪乃丰;附录 A1 覃维祖;附录 A2 冯乃谦、巴恒静;附录 B1 干伟忠;附录 B2 路新瀛。为起草指南提供过条文初稿的尚有黄士元、冯乃谦、王庆霖、林宝玉、吕志涛、林志伸。全文由陈肇元、廉慧珍根据汇总的资料、意见及建议增补、修改定稿。为起草指南提供过条文初稿的尚有黄士元、冯乃谦、王庆霖、林宝玉、吕志涛、林志伸。全文由陈肇元、廉慧珍根据汇总的资料、意见及建议增补、修改定稿。混凝土结构耐久性设计与施工指南(第一版)混凝土结构耐久性设计与施工指南(第一版)编审组成员 编审组成员(汉语拼音为序)巴恒静 包琦玮 陈肇元巴恒静

20、 包琦玮 陈肇元 陈蔚凡 邱小坛 冯乃谦 傅 智 干伟忠 郝挺宇 洪定海 洪乃丰 黄士元 蒋莼秋 金伟良 李金玉 廉慧珍 陈蔚凡 邱小坛 冯乃谦 傅 智 干伟忠 郝挺宇 洪定海 洪乃丰 黄士元 蒋莼秋 金伟良 李金玉 廉慧珍 林宝玉 林志伸 刘西拉 罗 琳 吕志涛 马孝轩 潘德强 钱稼茹 覃维祖 王庆霖 吴学敏 徐有邻 岳庆瑞 袁 勇 赵国藩 周君亮 林宝玉 林志伸 刘西拉 罗 琳 吕志涛 马孝轩 潘德强 钱稼茹 覃维祖 王庆霖 吴学敏 徐有邻 岳庆瑞 袁 勇 赵国藩 周君亮 wwwh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s

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25、&k=52v p 【简单96】QQ1563033835【简单96】QQ1563033835 1目目 录录 1、总则.1 2、术语与符号.1 2.1 术语.1 2.2 主要符号.3 3、基本规定.4 3.1 环境分类与环境作用等级.4 3.2 结构的设计使用年限.7 3.3 设计基本要求.8 4、混凝土材料.10 5.构造措施和裂缝控制.14 6、施工要求.54 6.1 原材料要求.54 6.2、混凝土的施工.56 6.3 混凝土耐久性质量检验.58 7、防腐蚀附加措施.59 7.1 涂层钢筋和耐蚀钢筋.59 7.2 钢筋阻锈剂.59 7.3 混凝土表面涂层和防腐蚀面层.59 附录A 混凝土抗裂

26、性测试方法及评价.60 A1 水泥及水泥基胶凝材料抗裂性试验.60 A2 混凝土抗裂性试验 平板试件.62 附录B 混凝土氯离子扩散系数快速测定方法.64 B1 混凝土氯离子扩散系数快速测定法的RCM法.64 B2 混凝土中氯离子扩散系数快速检测的NEL方法.70 附录C 氯离子侵入混凝土过程的Fick模型.71 C1 混凝土的抗侵入性.71 wwwh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=

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31、 C3 Fick模型在设计中的应用.74 C4 Fick模型中的参数选定.78 附录D 后张预应力混凝土体系的耐久性要求.80 D1 影响后张预应力体系耐久性的主要因素.80 D2 预应力钢绞线的防护体系.80 D3 预应力锚固端的防护体系.81 D4 后张预应力构件锚固端的构造要求.82 D5 预应力体系耐久性的总体防护措施.84 D6 灌浆材料及水泥浆体的性能要求.84 D7 灌浆水泥浆体性能的测试方法.85 D8 灌浆的施工方法与质量控制要求.87 条例说明.89 1、总则.90 3、基本规定.92 4、混凝土材料.103 5、构造措施和裂缝控制.114 6、施工要求.120 6.1 原

32、材料要求.120 6.2、混凝土的施工.122 7、特殊防腐蚀措施.124 2005 年修订版说明.126 wwwh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p

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36、q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p 【简单96】QQ1563033835【简单96】QQ1563033835 11、总则、总则 1.0.1 本指南旨为设计和施工人员提供环境作用下混凝土结构耐久性设计与施工的基本原则与要求。当结构所处环境能够明显导致结构材料性能劣化或结构需有很长的使用年限时,则在结构的设计与施工过程中必须专门考虑环境作用下的耐久性要求,并应在设计文件中单独列入耐久性设计的内

37、容。混凝土结构的耐久性在很大程度上取决于结构施工过程中的质量控制与保证以及结构使用过程中的正确维修与例行检测。本指南同时也为工程的业主、施工监理和工程交付使用后的运营管理部门提供耐久性要求的相关信息。1.0.2 本指南仅考虑常见的环境作用对混凝土结构耐久性的影响,所考虑的环境作用因素包括:温度,湿度(水分)及其变化,空气中的氧气、二氧化碳和空气污染物(盐雾、二氧化硫、汽车尾气等),土体与水体中的氯盐、硫酸盐、碳酸等物质,以及北方地区为融化降雪而喷洒的化学除冰盐等。本指南不涉及低周疲劳荷载、持久荷载、振动与磨损等力学作用对混凝土结构耐久性的影响,也不涉及生物、辐射与电磁等的作用,虽然微生物和杂散

38、电流有时可引起混凝土腐蚀和钢筋的严重锈蚀。1.0.3 本指南主要适用于房屋、桥梁、涵洞、隧道与一般构筑物的普通钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,不适用于轻骨料混凝土与其它特种混凝土结构。对于特殊腐蚀环境以及生产、使用、排放或贮存各种有害化学腐蚀性物质的结构物,应参照专门的标准进行设计,但本指南提供的原则和数据对这些结构物的设计可能有比照参考价值。1.0.4 混凝土结构的耐久性设计与施工,除本指南已作出规定的以外,在结构材料、结构构造、结构施工上尚应参照现行国家标准与行业标准的其他有关规定。1.0.5 由于环境作用及材料性能劣化机理的复杂性、不确定性与不确知性以及缺乏足够的经验和数据,目前尚难在

39、设计阶段对混凝土结构的耐久性和使用年限作出准确的预测。本指南所提供的只是一种基于现有认识的近似判断和估计,用于不同环境条件下、不同设计使用年限要求的结构耐久性设计。本指南中提出的要求只是通常情况下为满足结构适用性、可修复性和安全性的最低要求,设计人员应结合工程及其所处环境的具体特点,如工程的重要性、环境作用的复杂性、材料劣化导致结构失效后果的严重性、使用过程中进行维修的可行性等,必要时采取更为严格的要求。混凝土结构的耐久性与许多因素有关,如有基于工程现场经验类比或基于材料性能劣化模型计算结果的可靠依据,并通过专门的论证,可以修正和取代本指南的个别规定和要求。2、术语与符号 2.1 术语术语 2

40、.1.1 环境作用(环境作用(environmental action)能引起结构材料性能劣化或腐蚀的环境因素(agent)如温度、湿度及各种有害物质等施加于结构上的作用。2.1.2 腐蚀腐蚀(deterioration)材料与周围的环境因素发生物理、化学或电化学作用而引起的渐进性损伤与破坏。对钢材则常称为锈蚀(锈蚀(corrosion)。2.1.3 劣化劣化(degradation)材料性能随时间的逐渐降低 2.1.4 劣化模型劣化模型(degradation model)描述材料性能劣化过程的数学表达式,可用于结构使用年限的预测。2.1.5 结构耐久性结构耐久性(structure dur

41、ability)结构及其构件在可能引起材料性能劣化的各种作用下能够长期维持其原有性能的能力。在结构设计中,结构耐久性则被定义为在预定作用和预期的维wwwh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k

42、=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p

43、 s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?

44、_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p

45、Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p Rr Fh t t p s:/j q.q q.co m/?_w v=1027&k=52v p 【简单96】QQ1563033835【简单96】QQ1563033835 2修与使用条件下,结构及其构件能在规定期限内维持所需技术性能(如安全性、适用性)的能力。2.1.6 结构使用年限结构使用年限(service life of structure)结构建成后,在预定的使用与维修条件下,结构所有性能均能满足原定要求

46、的实际年限。2.1.7 设计使用年限设计使用年限 或设计寿命或设计寿命(design life,or design working life)设计人员用以作为结构耐久性设计的依据并具有足够安全裕度或保证率的目标使用年限。设计使用年限应由业主或用户与设计人员共同确定,并满足有关法规的最低要求。2.1.8 混凝土侵入性混凝土侵入性(penetrability of concrete)混凝土材料耐久性的一种综合度量指标,表达外部侵蚀性物质(水、气及溶于水、气中的其他分子和离子等)侵入混凝土内部的难易程度。根据入侵物质的不同传输机理与特征,常用离子或分子在混凝土中的扩散系数、混凝土对流体的吸收率、流体

47、在混凝土中的渗透系数等不同参数表示。混凝土侵入性常被习惯地称为渗透性(渗透性(permeability),但渗透(permeation)是流体受到压力差的驱动在混凝土毛细孔隙中流动的传输,并用渗透系数表示渗透性。2.1.9 扩散(扩散(diffusion)流体中的分子或离子通过无序运动从高浓度区向低浓度区的传输,其驱动力为浓度差。2.1.10 氯离子在混凝土中的扩散系数(氯离子在混凝土中的扩散系数(chloride diffusion coefficient of concrete)表示氯离子在混凝土中扩散性的一个参数。氯离子在混凝土中的扩散是溶于混凝土孔隙水中的氯离子从高浓度区向低浓度区的传

48、输。因为氯离子可以同时通过扩散、渗透和吸附等不同机理侵入混凝土内部,并在传输过程中可有部分氯离子与胶凝材料及其水化产物相结合,所以通过试验和计算得到的扩散系数有时在一定程度上也包含了其他传输机理与被结合等因素的影响。2.1.11 混凝土耐久性指数混凝土耐久性指数 DF(durability factor)反映混凝土抗冻性能的一个指标,为混凝土经规定次数快速冻融循环试验后的动弹性模量与初始动弹性模量的比值,用混凝土标准试件和标准试验方法测定。2.1.12 含气量含气量(entrained air content)混凝土中掺入引气剂后,在混凝土内形成大量的球形微细气泡的体积与混凝土总体积的比值。气

49、泡相邻边缘之间距离的平均值称为气泡间距系数(气泡间距系数(air bubble spacing)。)。2.1.13 维修维修(maintenance)为维持结构或其构件在使用年限内所需性能而采取的各种技术和管理活动,包括维护和修理(修复)。2.1.14 修理 或修复(修理 或修复(repair,or restore)通过修补、更换或加固,使受到损伤的结构或其构件恢复到可接受的状态。按修复的规模、费用及其对结构正常使用的影响,可分为大修和小修。当修复活动需在一定期限内停止结构的正常使用,或需大面积置换结构构件中的受损混凝土或更换结构的主要构件时为大修。2.1.15 可修复性可修复性(restor

50、ability,or repairability)结构或其构件在考虑的作用下受到损伤后能够经济合理地进行修复的能力。2.1.16 胶凝材料(胶凝材料(cementitious material,or binder)用于配制混凝土的硅酸盐水泥与粉煤灰、磨细矿渣和硅灰等火山灰质或潜在水硬性矿物掺和料的总称。矿物掺和料在混凝土配比中的用量,以其占胶凝材料总量的百分比(重量比)表示。2.1.17 水胶比水胶比(water to binder ratio)混凝土的用水量与限定范围的胶凝材料(水泥加矿物掺和料)总量之比。在耐久混凝土的配合比中,常以胶凝材料用量的概念取代传统的水泥用量,以水胶比取代传统的水

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