Оценка подземных вод при строительстве

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ХИМИЧЕСКИМ АНАЛИЗАМ ГРУНТОВ И ВОД ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ДОРОГ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Определение химического состава воды требуется для организации промышленного и бытового водоснабжения. Кроме того, химические анализы необходимы для проектирования защитных мероприятий против агрессивного воздействия воды и грунтов на бетон и против коррозии металлов в частях сооружений.

Настоящее руководство по химическим анализам воды и грунтов при изысканиях дорог предназначено для работников грунтовых и химических лабораторий проектно-изыскательских организаций системы Главтранспроекта Минтрансстроя.

В работе изложены методы и техника проведения химических анализов, основанные на современной научной базе и отвечающие технологическим требованиям транспортного строительства. Применение руководства должно способствовать унификации исследований и повышению качества проектирования на транспорте.

Работа выполнена под руководством кандидата технических наук A.M.Горелика (руководитель лаборатории инженерной геологии и геофизики Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства).

Лекция №27 Арапов Сергей «Защита зданий и сооружений от подземных вод»

Часть I (химические анализы воды) и приложения 1-7 составлены инженерами Мосгипротранса Н.И.Резник и Ю.В.Петровым. Часть II (химические анализы грунтов) и приложения 8-12 составлены инженерами ЦНИИС А.Н.Чухровой и И.М.Ганжиной.

Руководство отредактировано старшим научным сотрудником ЦНИИС, кандидатом геолого-минералогических наук М.К.Дружининым.

Зам. директора ЦНИИС по научной работе И.Ф.Наседкин

Руководитель отделения Изысканий и проектирования железных дорог Г.З.Верцман

Главный инженер Главтранспроекта И.Ф.Хвостик

Начальник Мосгипротранса И.Н.Мурашкин

ЧАСТЬ I. АНАЛИЗ ВОДЫ

Глава I. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

§ 1. Назначение исследований

Качество питьевых и хозяйственных вод устанавливают, сопоставляя результаты химического анализа с требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ 74-54 «Вода питьевая», ГОСТ 2761-57* «Источники централизованного хозяйственного водоснабжения», СНиП II-Г.3-62** «Нормы проектирования. Водоснабжение», СНиП II-Г.6-62*** «Нормы проектирования. Канализация».

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 2761-84, здесь и далее по тексту.

** На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.04.02-84, здесь и далее по тексту.

*** На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.04.03-85, здесь и далее по тексту. — Примечания изготовителя базы данных.

Агрессивность воды оценивают при сопоставлении ее состава с СН 249-63 «Признаки и нормы агрессивности воды — среды для бетонных и железобетонных конструкций».

Степень коррозионной активности воды-среды находят по составу воды в соответствии с СН 266-63 «Правила защиты подземных металлических сооружений от коррозии».

Геологическая деятельность поверхностных текучих и подземных вод Карстовые процессы

§ 2. Состав и порядок определений

В состав исследований, выполняемых для обоснования проектов водоснабжения, входят определения физических свойств и химического состава воды, указанные в таблице 1.

Источник: docs.cntd.ru

6.3.3. Оценка подземных вод при строительстве

Вредное (разрушающее) воздействие подземных вод на материал сооружений (бетон, железобетон, металл и т.д.) называется агрессивностью.

В зависимости от химических соединений, обуславливающих разрушающее воздействие, различают следующие виды агрессивности:

Углекислая агрессивность заключается в разрушении бетона в результате растворения карбонатов кальция (СаСО3) под действием свободной углекислоты (СО2). Данный вид агрессивности проявляется при содержании агрессивной СО2 в концентрациях более 3 мг/л.

Выщелачивающая агрессивность проявляется в виде растворения карбонатов кальция (СаСО3) и выщелачивания гидрооксида кальция (Са(НО)2).

Подземные воды считаются агрессивными при содержании менее 1,5 мг-экв/л.

Сульфатная агрессивность проявляется в виде вспучивания и разрушения бетона, под действием солей серной кислоты. Проявляется при содержании в водах ионов в концентрации более 250 мг/л.

Читайте также:  Гарантийные срок выполненных работ в строительстве

Магнезиальная агрессивность отмечается при высоких содержаниях ионов Mg 2+ , более 1000 мг/л. Бетон при этом вспучивается и разрушается.

Общекислотная агрессивность выражается в виде разрушения металлических частей сооружений и установок подземными водами с водородным показателем (рН) менее 7.

В соответствии с указанным вариантом (см. прил. 3, 5):

Произведите пересчет результатов анализа химического состава подземных вод из ионной формы в мг-экв/л и % мг-экв/л. Выполните проверку правильности химических анализов;

Оцените воду по величине минерализации и водородного показателя (рН);

Определите величины общей, временной и постоянной жесткости. Оцените воду по величине общей жесткости;

Оцените воду по классификации О.А. Алекина;

Выразите результаты химических анализов формулой М.Г. Курлова и дайте название воды;

Представьте результаты химического анализа подземных вод в виде диаграммы-прямоугольника, циклограммы и графиков – треугольников;

Сделайте заключение о пригодности воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и орошения;

Оцените воду по отношению к бетону по всем видам агрессивности.

7. Гидрогеологические карты

7.1. Общие понятия

Гидрогеологические карты строятся по данным гидрогеологических исследований, целью которых является изучение, описание и нанесение на карту элементов гидрогеологических условий исследуемой территории. Гидрогеологические исследования – обязательная часть изысканий, проводимых при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений, мелиоративных систем и объектов водохозяйственного водоснабжения. В состав данных исследований входят комплексная гидрогеологическая съемка, стационарные наблюдения, разведочные, опытные полевые, лабораторные и камеральные работы.

Гидрогеологическую съемку проводят на наблюдательной сети, размещение которой производится с учетом геологического строения, литологического состава грунтов, глубины залегания и минерализации грунтовых вод и других условий. Количество наблюдательных точек в среднем составляет 1 скважина на 100 га. Наблюдения за уровнем грунтовых вод по скважинам ведут ежеквартально, за минерализацией и химическим составом – 1-2 раза в год.

Среди гидрогеологических карт выделяют карты гидроизогипс, глубин залегания грунтовых вод (изобат), минерализации и химического состава и др.

Источник: studfile.net

Рейтинг
Загрузка ...