DB21/T 3355-2020 水利水电工程土壤对钢结构腐蚀性检测技术规范.pdf

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DB21/T 3355-2020 水利水电工程土壤对钢结构腐蚀性检测技术规范.pdf

a)在选好的测量点按要求布置电极,连接测试仪器,并按要求设置数据采集参数,测试方法见附 录A; b)按仪器说明书进行测试并记录测试数据,每个测点重复测试不应少于3次; c)多次测试数据最大偏差不应大于1%。

a)多层土壤应计算多层土壤视电阻率; b)土壤视电阻率应进行温度修正; c)测试数据计算方法见附录A。

a)多层土壤应计算多层土壤视电阻率; b)土壤视电阻率应进行温度修正; c)测试数据计算方法见附录A。

本文件规定内容为土壤中pH值原位测试方法。室内测试可参照执行,试样规格不应小于500mm X100mm(直径×长度)。

a)pH计:测量范围(0~14)pHDL/T 527-2013 继电保护及控制装置电源模块(模件)技术条件,基本误差土0.03pH b)电极:5支pH玻璃电极和1支氯化钾甘汞电极。

a)平整测试场地,每个测试点应为不小于半径200mm的圆形测试面; b) 检查pH计、电极是否存在问题;pH计在连续测定5~6个样品后或闲置1周以上时,应校正 一次,并将测量探头浸泡于饱和氯化钟钾溶液中浸泡1~2h,再进行使用: C 将氯化钾甘汞电极插在测试土壤中,并以氯化钾甘汞电极为中心200mm为半径的圆周上按5 等分插入5支pH玻璃电极,电极插入深度不应小于30mm; d 待电极平衡10min后,将氯化钾甘汞电极接pH计负极,pH玻璃电极接pH计正极; 仪器连接完成后打开仪器,分别测量5支pH玻璃电极的p值并记录,取平均值即为所测土壤 的H值。 检测过程应注意: 测试点土壤表面应清理平整,无石块等大颗粒杂质: 2) 电极应插牢,不能松动: 3) 每测试完一个样品,需要用去离子水将饱和氯化钾甘汞电极和锥形玻璃电极表面的颗粒冲 洗干净,并用滤纸将吸附的水吸王

土壤氧化还原电位的原位测试宜采用铂电极法。室内测试可参照执行,其试样规格不应小于500

土壤氧化还原电位的原位测试宜采用铂电极法。室内测试可参照执行,其试样规格不应小于5

mm×100mm(直径x长度)

a)电位计:输入阻抗不小于10GQ,灵敏度1mV; b)氧化还原电极:铂金电极5支; c)参比电极:氯化钾甘汞电极; d)温度计:灵敏度为土1℃。

DB21/T33552020

a)平整测试场地,每个测试点应为不小于半径200mm的圆形测试面; b)检查电位计、电极是否存在问题; 将氯化钾甘汞电极插在测试土壤中,并以氯化钾甘汞电极为中心200mm为半径的圆周上 等分插入5支铂金电极,电极插入深度不应小于30mm; d)待电极平衡1h后,将氯化钾甘汞电极接电位计负极,铂金电极接电位计正极; e)仪器连接完成后打开仪器,分别测量5支铂金电极的氧化还原电位,同时测量氯化钾甘汞 处的温度,并记录测量数据。

土壤的氧化还原电位(mV)按式(1)计算

Eh 一换算为标准氢电极电位后的氧化还原电位,单位为毫伏(mV); 测试所得平均氧化还原电位,单位为毫伏(mV); 氯化钾甘汞电极氧化还原电位,单位为毫伏(mV)。 氯化钾甘汞电极氧化还原电位在不同温度下有些差异,见表1。

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Eh7 经pH校正后的氧化还原电位,单位为毫伏(mV); 一换算为标准氢电极电位后的氧化还原电位,单位为毫伏(mV); pH 实测土壤H值

化还原电位一般均需进行pH校正。其校正方法

表1氯化钾甘汞电极在不同温度时的电位

本文件规定内容为土壤极化电流密度原位测试方法。室内测试可参照执行,试样规格不应小于100 mX100 mm (直径×长度)。

a)电位计:输入阻抗不小于10GQ,灵敏度1mV; b)毫安表:精度为0.2级; c)直流稳压电源: b)参比电极:氯化钾甘汞电极; C 测试电极:边长25mm正方形钢板电极2个,电极钢板宜与埋设钢结构材质相同,表面清洁度 应达到SL105一2007中3.2.6规定的St3级,粗糙度最大高度Rz不应大于50μm,电极钢板 背面及其侧面刷环氧树脂涂料。

a)平整测试场地,每个测试点应不小于50mm×50mm的方形; b)检查仪器是否存在问题; C 将测试电极间隔50mm相对插入测试土壤中,插入深度不小于30mm,将土稍压,使电极与土壤 紧密接触,参比电极从背后插入测试电极; 将测试电极、电源及仪器用导线连接,组成供电和测量回路,其中电位计的正极接参比电极, 负极接测试电极; 仪器连接完成后打开仪器,读取电流I为0时的极化电位,用稳压电源对测试电极进行恒定电 流供电,每增加一个电流值It测量一个极化电位差△Et,并记录I.和△Et,每次增加电流时, 至少需稳定5min方可测量。当极化电位差△E大于600mV时停止测试,

据测量得到的数据计算电流密度1d(mA/cm),

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到的数据计算电流密度Ia(mA/cm),按式(3)i

Ia.= I. / S

+.+.*...(3)

钢结构质量损失室内测定采用管罐法

a)试件:钢管宜与理设钢结构材质相同,试件规格:长100mm、外径20~30mm、壁厚2mm; b) 直流稳压电源:量程030V,精度0.1V; c)电子天平:量程不小于300g,测量精度0.001g; d)镀锌钢筒:直径不小于100mm,底部绝缘密封; e)混合溶液:盐酸(1+1)和六次甲基四胺(2%)等体积混合制成

a)土样制备: 1)砂类土样用蒸馏水浸湿; 2) 粘土类土样在烘箱内恒温烘干(105℃,4h)后研磨过筛(粒径不大于1.0mm),加水拌合 至饱和含水率; 先将试件表面及端口打磨清理光滑,表面清洁度应达到SL105一2007中3.2.6规定的St3级 经蒸馏水清洗干净干燥后称重并记录,得到试件测试前质量Mt并记录; 将试件竖置于镀锌钢筒内中心并测试试件与镀锌钢筒间的绝缘性,钢筒与试件间用制备好的土 样填满,并捣实,土与钢筒及试件接触密实、无空隙,加蒸馏水浸泡24h; d 吸取土样表面水渍,试件接直流电源正极,负极接到镀锌钢筒上,施加6V恒定电压直流电 并持续电解24h; 断电后取出试件,清除表面腐蚀物及土壤颗粒,用混合溶液擦拭试件并清理,SL105一200 中3.2.6规定的St3级,再用蒸馏水冲洗,干燥后称重,得到测试后的试件质量Mo并记录。

试件的质量损失按式(4)计管

试件的质量损失按式(4)计算。 式中:

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试件测试前的质量, 单位为克(g) —试件测试后的质量,单位为克(g)

DB21/T3355—2020h测试深度,单位为米(m)。c)电极入土深度应小于12/20;d)按仪器说明书进行测试并记录测试数据。A.2.4计算方法a)接地电阻测量仪测试数据按GB/T19285一2015附录A中计算方法计算得到测试点处地表至深度为h的视电阻率值;b)直流电法仪测试数据即为测试点处地表至深度为h的视电阻率值;c)钢结构埋置深度土的(多层土壤)视电阻率按式(A.1)计算。A.3低温条件下土壤视电阻率测试当土壤温度在0℃以下时,土壤视电阻率测试应遵守以下要求:a)测试装置见参考图A.3;测量仪器说明:A、B供电电极:M、N测试电极;0测试地表记录点;1供电电极与相邻测试电极间距,单位为米(m);12测试电极间距SN/T 5107-2019 出入境口岸蚊媒传染病多种病原体基因悬浮芯片检测方法,单位为米(m);D电极入土深度,单位为米(m):d冻土层厚度(电极绝缘保护范围),单位为米(m);H测试记录深度,单位为米(m);h测试深度,单位为米(m)。图A.3低温条件下土壤视电阻率测试装置参考图b)c)电极与冻土层间应加绝缘保护,可采用绝缘护管等;d)视电阻率记录深度H按式(A.3)计算:H= h+ d(A.3)式中:H 测试记录深度,单位为米(m);11

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h一测试深度,单位为米(m); 冻土层厚度(电极绝缘保护范围),单位为米(m)。

壤温度对电阻率存在影响,为便于对比,视电阻率值宜统一校止至15℃。温度校止按立 计算:

土温度对电阻率存在影响YS/T 803-2012 冶金级氧化铝,为便于对比,视电阻率值宜统一校正至15℃。温度校正按式(A.4) 计算:

式中: P15 土壤温度为15℃时的视电阻率,单位为欧姆米(Q·m); 1 测试得到的土壤视电阻率,单位为欧姆米(2·m); 为温度系数,一般为0.02; 为实测时土壤温度,指0.5m以下土壤温度,单位为摄氏度(℃)。

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