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混凝土系列標準規范制修訂主要內容及進展情況

放大字體  縮小字體 發布日期:2007-01-29  來源:中國混凝土網  作者:冷發光,張仁瑜,丁威,郭延輝,郭京育,張秀芳,趙霄龍,韓素芳
核心提示:混凝土系列標準規范制修訂主要內容及進展情況
1 正在制訂或修訂的標準
    混凝土作為一種用量最大范圍最廣的建筑結構材料,已經獲得廣泛的應用和發展,各種混凝土技術也得到了空前的發展。混凝土技術正在向著提高強度、耐久性、工作性和節省資源、能源的綠色高性能混凝土方向發展,混凝土標準規范是對這種技術進步和發展的集中體現。為了滿足混凝土技術進步和工程實踐的需要,不僅需要對已有的混凝土標準規范進行修訂和完善,而且需要制訂滿足工程實際需求的新標準規范。
 
    目前由中國建筑科學研究院建材所正在主持制訂和修訂的混凝土系列標準主要有以下幾個:
(1)《普通混凝土配合比設計規程》(JGJ55-2000,修訂中);
(2)《混凝土質量控制標準》(GB50164-92,修訂中);
(3)《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》(GBJ82-85,修訂中);
(4)《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ107-87,修訂中);
(5)《混凝土拌和用水標準》(JGJ63-89,修訂中);
(6)《礦物摻合料應用技術規范》(制訂中);
(7)《早期推定混凝土強度試驗方法》(JGJ15-83,修訂中);
(8)《建筑材料術語標準》(制訂中);
(9)《纖維混凝土應用技術規程》(制訂中);
(10)《聚羧酸系高性能減水劑》(制訂中);
(11)《混凝土耐久性檢驗評定標準》(暫定名,制訂中);
 
2 標準的主要內容介紹
 
2.1 《普通混凝土配合比設計規程》(JGJ55-2000,修訂中)
    《普通混凝土配合比設計規程》(JGJ55-2000)及以前幾版,對我國混凝土工程做出了重要貢獻。但是該標準始終沒有解決一個關鍵問題:即按照混凝土耐久性要求來設計混凝土配合比。當前混凝土耐久性問題已經成為全球土木工程界公認的首要問題,很多工程的破壞和失效,不是由于混凝土強度不夠,而是由于混凝土在各種嚴酷環境下因耐久性不足而引起的破壞,因此,以往只根據水灰比定則按照強度要求進行的混凝土配合比設計,使得實際工程的混凝土難以滿足耐久性和長期性能要求,有些工程在驗收時為優質工程,但使用幾年以后就出現各種問題,甚至報廢失效。只有將按照強度設計混凝土配合比和按照耐久性要求設計配合比有機結合起來,才能真正實現建設工程的可持續發展。其它相關標準如:《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)增加了混凝土耐久性章節,
《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》(正在修訂)增新了耐久性內容,制訂中的《混凝土結構耐久性設計規范》將對混凝土結構耐久性做出新的要求。同時,當今的配合比設計不可避免的涉及摻合料技術、外加劑技術和施工及驗收等,目前,外加劑應用技術規范已修訂,摻合料應用技術規范正制定,配合比設計應與其關聯,這些都是技術發展的必然。再有,《混凝土結構工程施工及驗收規范》已修訂,配合比設計應與其協調和增補內容。
 
    該標準本次修訂主要內容有:(1)增加一章:按耐久性要求設計混凝土配合比(包括抗滲、凍融、氯離子滲透、碳化、抗裂等內容);(2)第3 章中增加無統計資料時的強度標準差取值(新修的《混凝土結構工程施工及驗收規范》中已無具體取值); (3) 第4、5 章與已修訂的《外加劑應用技術規范》和正在制定的《摻合料應用技術規范》相結合,增補有關內容;(4)第4、5 章中考慮水泥中實際摻合料用量、外加劑品種和品質等因素,規范原材料;(5)修訂特殊要求的配合比設計的有關內容。
 
    修訂后的標準主要技術內容有:第一章:總則;第二章:術語和符號;第三章:混凝土配制強度的確定;第四章:混凝土配合比設計的基本參數;第五章:混凝土配合比的計算;
 
    第六章:按耐久性要求設計混凝土配合比;第七章:混凝土配合比的試配、調整與確定;第八章:特殊要求的配合比設計。
 
2.2 《混凝土質量控制標準》(GB50164-92,修訂中)
    《混凝土質量控制標準》(GB50164-92)自1992 年9 月發布以來,為保證我國工程建設中混凝土質量起到了重要作用。但是自標準首次制訂12 年來,混凝土技術、設備和建筑物所處環境等有了新變化。預拌混凝土和高強高性能混凝土的飛速發展,對混凝土質量提出了更加嚴格的要求;國家對可持續發展戰略的重視,要求高度重視混凝土耐久性問題,這對標準的內容提出了新的要求;原標準中的部分內容如混凝土坍落度和維勃稠度分級指標及偏差控制指標、混凝土強度分級及強度保證率等不能滿足當前技術和質量控制的要求;混凝土耐久性規定過于簡單,不能滿足混凝土耐久性的要求;原標準規定的混凝土原材料如水泥、骨料、摻合料、外加劑等標準和工藝要求,已經不適合當前的需要;預拌混凝土的高速發展,要求強化商品混凝土的質量控制內容并進行細化。當前很多混凝土工程建設因不重視生產和施工過程質量控制,造成嚴重事故和返工浪費。目前混凝土工程現場最直接的質量問題是裂縫,標準應該有這方面具體規定。
 
    該標準本次修訂主要內容有:(1)增加第二章:術語和符號;(2)修訂坍落度和維勃稠度的分級指標及允許偏差指標;(3)增補混凝土強度等級的級別指標;(4)在混凝土的質量要求一章中,增加混凝土抗氯離子滲透性、堿含量、抗凍等耐久性內容;(5)將混凝土耐久性一節中規定的技術指標和表述方式進行完善,并與最新的其它國家標準相協調;(6)在組成材料質量控制一節中,修訂水泥、骨料、外加劑、拌和用水的相關內容,增加纖維等有關內容;(7)增補預拌混凝土、泵送混凝土、高強高性能混凝土和其它有特殊要求的混凝土質量控制內容;(8)增補混凝土裂縫控制內容。
 
    修訂后的標準主要技術內容有:第一章:總則;第二章:術語和符號(新增加);第三章:混凝土的質量要求;第四章:混凝土質量的初步控制;第五章:混凝土質量的生產控制;第六章:有特殊要求的混凝土質量控制規定(新增加)。
 
2.3 《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》(GBJ82-85,修訂中)
    該標準擬出征求意見稿。初步確定的標準征求意見稿(草案)的主要內容如下:
第一章:總則;第二章:術語和符號;第三章:取樣;第四章:試件的尺寸、形狀和公差;第五章:試件的制作和養護;第六章:試驗設備和儀器;第七章:抗凍性能試驗方法;第八章:動彈性模量試驗方法;第九章:抗滲性能試驗方法;第十章:收縮變形性能試驗方法;第十一章:受壓徐變試驗方法;第十二章:碳化試驗方法;第十三章:混凝土中鋼筋銹蝕試驗方法;第十四章:抗壓疲勞強度試驗方法;第十五章:抗硫酸鹽侵蝕試驗方法。
 
該標準的主要修訂內容如下:
    增加第六章:試驗設備和儀器。第七章:抗凍性能試驗方法,將對慢凍法試驗方法和試驗設備做更加詳細的規定;全面修訂快凍法;增加鹽凍試驗方法。第八章:動彈性模量試驗方法中,擬取消原標準中的敲擊法測頻率的方法,保留共振法測頻率的方法,并對測頻率的方法和儀器要求做更加詳細的規定。第九章:抗滲性能試驗方法中擬取消原標準中抗滲標號(等級)試驗方法,補充滲水高度法和滲透系數法。引進和完善抗氯離子滲透性試驗方法。第十章:收縮變形性能試驗方法中,增加自收縮試驗方法,增加抗裂試驗方法,修訂原收縮試驗方法。第十一章:受壓徐變試驗方法,對試驗設備做詳細規定,對試驗方法予以全面修訂。第十二章:碳化試驗方法中,基本保留原碳化試驗方法,但對試驗程序有修訂。第十三章:混凝土中鋼筋銹蝕試驗方法中,基本保留原標準中關于混凝土中鋼筋銹蝕試驗方法,增加針對氯離子侵蝕環境條件下的鋼筋銹蝕試驗方法。第十四章:抗壓疲勞強度試驗方法中對原標準中方法進行全面修訂。第十五章:抗硫酸鹽侵蝕試驗方法,為新增加的試驗方法。
 
2.4 《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ107-87,修訂中)
    本標準是混凝土領域最重要的基礎標準之一。自1987 年頒布實施以來,在保證和控制混凝土質量方面起了重要作用;但隨著混凝土技術的快速發展及對質量要求的逐步提高,尤其是預拌混凝土和高強高性能混凝土的發展,該標準在許多方面需要進行修訂。計劃進行修訂的主要內容為:
1.增加第2 章“術語、符號”;2.對試件的取樣頻率、制作、養護等做補充規定;3.增加C60 以上混凝土試件尺寸折算系數的確定方法;4.將方差未知方案的混凝土強度評定公式與方差已知方案相一致;5.將非統計方法評定公式中的系數改為定值,使其更適用于高強混凝土;6 驗證混凝土強度評定公式是否仍適用于C60~C80 混凝土;7.取消不適用的附錄;8.增加強制性條文;9.與《預拌混凝土》GB/T14902-2003、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002、《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001、《普通混凝土力學性能試驗方法標準》GB/T50081-2002 等相協調。
 
     通過修訂使該標準解決實施以來遇到的問題,補充和完善相關規定,使標準更具有可操作性,滿足當代混凝土技術的發展和對混凝土質量的要求。
 
2.5 《混凝土拌和用水標準》(JGJ63-89,修訂中)
     根據建設部建標[2004]66 號文《關于印發“二○○四年度工程建設城建、建工行業標準制定、修訂計劃”的通知》的要求,標準編制組在調查研究、試驗驗證、總結經驗、參考國外先進標準和廣泛征求意見的基礎上,對原行業標準《混凝土拌和用水標準》(JGJ63-89)進行了修訂。
本標準修訂的主要內容是:
1)將標準名稱修訂為《混凝土用水標準》,將混凝土養護用水納入本標準,并制定有關技術規定。
2)增加術語一章。
3)將城市再生水納入標準,取消適當處理或處置后的工業廢水。
4)在水質技術要求中,PH 值由4 提高到4.5;鋼筋混凝土用水中氯離子由1200mg/l
減少到1000mg/l;硫酸鹽( 2−4 SO )由2700mg/l 減少到2000mg/l;取消了硫化物檢測目;
增加了堿含量內容。
5)確定水泥膠砂強度試驗為唯一的強度對比試驗方法。
6)全部檢驗方法采用國家標準。
7) 增加檢驗頻率內容。
本標準分為七章,主要內容為:總則、術語、分類、技術要求(包括拌合用水和養護用水)、檢驗方法、檢驗規則、結果評定。該標準已經正式向國內同行征求意見。
 
2.6 《礦物摻合料應用技術規范》(制訂中)
 
    為了規范礦物摻合料在混凝土中的應用,引導其技術發展,達到改善新拌和硬化混凝土的性能,提高混凝土和砂漿工程質量、延長建筑物使用壽命的目的,特制訂本規范。
本規范適用于粉煤灰、粒化高爐礦渣粉、鋼渣粉、磷渣粉、硅灰、沸石粉和復合礦物摻合料在混凝土和砂漿工程中的應用。
本規范包括術語、符號;一般規定;礦物摻合料的技術要求;摻礦物摻合料混凝土的配合比設計;摻礦物摻合料混凝土的工程應用;粉煤灰等礦物摻合料在砂漿中的應用等七章,以及附錄A~D:礦物摻合料細度試驗方法(氣流篩法)、礦物摻合料膠砂流動度筆及活性指數的測試方法、含水量試驗方法、吸銨值測定方法。該標準已經正式向國內同行征求意見。
 
2.7 《早期推定混凝土強度試驗方法》(JGJ15-83,修訂中)
    2004 年建設部以建標[2004]第66 號文下達了《早期推定混凝土強度試驗方法》(JGJ15
—83)的修訂計劃。因《早期推定混凝土強度試驗方法》(JGJ15—83)是于1981 年開始制訂的,當時的混凝土技術還比較落后,混凝土強度等級普遍偏低,外加劑和礦物摻合料的應用還不太廣泛,大部分混凝土為塑性混凝土。該標準實施至今已二十多年,而混凝土技術有了較大的發展。混凝土正朝著高強高性能方向發展,化學外加劑﹑礦物摻合料在混凝土中的應用日益廣泛,混凝土施工技術也由原來的塑性混凝土向著泵送﹑大流動方向發展。有鑒于此,為了適應混凝土技術的發展,滿足工程需要,此次標準修訂將有較大的變化。主要修訂內容如下:
(1)適用范圍擴大
    現行標準制訂當初,混凝土強度等級較低(不大于C60),為了適應高強高性能混凝土的發展,此次修訂擬通過試驗驗證高強混凝土與中低強度混凝土是否在一條回歸直線上,能否用一條回歸直線表示。如果不在一條回歸直線上,可否采用分段表示。混凝土中摻加外加劑和礦物摻合料(尤其是大摻量)情況下,回歸線是否呈線性關系。另外,將適用范圍擴大到輕骨料混凝土。
 
(2)增加混凝土拌合物性能推定混凝土強度的試驗方法
    借鑒國外的試驗方法,通過測試新拌混凝土的粘滯阻力及砂﹑石自振頻率,建立粘滯阻力﹑砂﹑石﹑水泥漿與混凝土坍落度﹑擴展度﹑水灰比﹑強度﹑水化溫度之間的數學模型,測量出混凝土的坍落度﹑擴展度﹑水灰比﹑溫度,從而預測混凝土28d 強度。該方法用于坍落度在120~260mm﹑強度等級C10~C60 之間的現場攪拌混凝土﹑預拌泵送高性能混凝土的工作性﹑水灰比﹑強度﹑溫度等指標的測定。該方法操作簡便﹑快捷,測量范圍寬,可靠性較高,數據處理實現計算機智能化。
 
(3)增加混凝土中砂漿加速養護的試驗方法
    現行標準中規定的三種加速養護試驗方法,最快也需要7 小時得出試驗結果,另外二
種方法均于次日得出試驗結果。這些方法有時還不能滿足工程的需要,還需要更短的時間。交通部于1994 年發布的《公路工程混凝土試驗規程》(JTJ053—94)中提出采用1 小時促凝壓蒸法進行混凝土強度快速試驗。它是通過測定新拌混凝土濕篩砂漿試樣促凝壓蒸1 小時后的快硬強度,預測混凝土28d 標養強度。該方法經過十余年的使用,證明效果較好,1 個多小時就可得出試驗結果,能滿足工程的需要,但該方法不適于高強混凝土。本次修訂擬增加該方法,并規定其使用條件。
 
(4)增加早期推定混凝土強度的應用
    現行標準實施已二十余年,各地在混凝土質量控制方面積累了較多的經驗和體會。此次修訂擬將多年來積累的經驗和方法歸納匯總,形成條文列入標準。
總之,此次標準修訂將根據混凝土技術的發展動態,吸收國外的先進經驗,制定出既符合我國國情﹑又具有一定先進性,且實用性較強的早期推定混凝土強度的試驗方法。
 
2.8 《建筑材料術語標準》(制訂中)
    為了規范建筑材料的名稱、定義和相應的英文名稱,需要制訂本標準。建筑材料術語應該能夠正確表述相應的建筑材料,不產生疑義。保證在建設工程中使用的建筑材料準確無誤,技術文件中的表達清楚明確,國際合作中的交流順暢準確,另外還需要便于索引和管理。本標準主要確定建筑材料術語的名稱、定義和相應的英文名稱。
 
2.9 《纖維混凝土應用技術規程》(制訂中)
    纖維混凝土已經在我國獲得比較廣泛的應用,但目前還沒有統一的纖維混凝土應用技術規范,為適應這一需要,擬制訂本標準。本標準包括鋼纖維混凝土和合成纖維混凝土的應用。根據已有經驗,鋼纖維混凝土適用于對混凝土抗拉強度、抗折強度、抗剪強度、彎曲韌性和抗裂性能、抗沖擊性能、抗疲勞性能以及抗震、抗爆等性能要求較高的混凝土工程或其局部部位。
    合成纖維混凝土適用于混凝土早齡期收縮裂縫控制和對混凝土抗沖擊、抗疲勞、彎曲韌性以及對混凝土整體性能有一定要求的混凝土工程或其局部部位。
    本規程適用于工業與民用建筑和一般構筑物中應用鋼纖維混凝土與合成纖維混凝土時的配制與施工。本規程不適用于纖維輕質混凝土和纖維耐熱混凝土等特種纖維混凝土的配制與施工。
    本規程擬對纖維混凝土的原材料性能、配合比設計、配制方法、施工工藝、質量驗收和相關試驗方法等不同于普通混凝土的專門要求做出規定。
    本規程由中國建筑科學研究院主編,同濟大學、哈爾濱工業大學、北京中紡纖建科技有限公司等10 多家單位參編,目前已經形成征求意見稿。
 
2.10 《聚羧酸系高性能減水劑》(制訂中)
    長期以來,我國高效減水劑品種以萘磺酸鹽甲醛縮合物高效減水劑為主(據統計占我國高效減水劑總量的80%),兼有三聚氰胺高效減水劑、脂肪族高效減水劑、氨基磺酸鹽系高效減水劑等品種。上述各類高效減水劑的減水率盡管較高,但是大多數產品存在如下諸多問題:與不同水泥的相容性不好,特別是對早強型水泥;所配制的混凝土拌合物粘度較大,坍落度損失較快。針對傳統高效減水劑的上述性能缺陷,日本、西歐等國相繼研制出了新一代的高效減水劑——聚羧酸系高性能減水劑。該類減水劑克服了傳統高效減水劑的不足,不僅在摻量明顯降低的前提下減水率反而大大提高,可以配制更高強度等級的混凝土,特別適合用于配制高性能混凝土;而且成功解決了與水泥適應性不好、混凝土拌合物粘度過大、坍落度損失過快等難題,混凝土的強度增長也十分明顯;相比于傳統高效減水劑,聚羧酸系高性能減水劑生產工藝簡單,生產過程中不涉及甲醛、苯酚等有毒物質,也不涉及硫酸等強腐蝕性物質,對環境無污染。近年來,國外若干聚羧酸系高性能減水劑產品相繼進入我國建筑市場,例如德固賽、LG、巴斯夫、馬貝等,同時我國也研制開發了聚羧酸系高性能減水劑。比如上海建筑科學研究院、中國建筑科學研究院等已經有自己的產品,其產品技術性能指標與國外產品相當。
 
    但是在我國,混凝土工程界對聚羧酸系減水劑的認識尚不夠深入、甚至還有不少誤區;同時,由于我國目前尚無有關聚羧酸系高性能減水劑的國標或行業標準,十分不利于聚羧酸系高性能減水劑的推廣應用。為此,建設部給中國建筑科學研究院下達任務,要求會同有關科研院所和產品相關生產企業,盡快制定有關聚羧酸系高性能減水劑的行業標準。經過主編單位中國建筑科學研究院及上海市建筑科學研究院等10 多家參編單位的共同努力,目前已經形成《聚羧酸系高性能減水劑》的征求意見稿,并已寄發到有關單位進行意見征求。該征求意見稿內容包括聚羧酸系高性能減水劑的定義、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、出廠、貯存及退貨等。
 
2.11 《混凝土耐久性檢驗評定標準》(暫定名,制訂中)
    當前混凝土中鋼筋腐蝕、除冰鹽剝蝕、凍融破壞、化學腐蝕、堿骨料反應、干濕循環、碳化等引起混凝土結構的過早破壞,已成為全世界普遍關注并日益突出的一大災害。美國標準局(NBS)的調查表明,美國全年各種腐蝕損失為700 億美元。我國鋼筋腐蝕等引起混凝土結構過早破壞,引起的耐久性問題也非常嚴重,特別是作為我國工業廠房主體的鋼筋混凝土結構,如化工工業、冶金工業的選礦、燒結、焦化、化工、冶煉、鑄造、造紙、電解、印染等生產環境,受高溫、潮濕、酸、鹽等侵蝕性液體、氣體、雜散電流、重載等作用,許多結構使用不久(5~10 年)即開始出現鋼筋腐蝕引起的結構破壞。
 
    目前我國正在實施西部大開發戰略,而西部鹽堿地區自然環境條件非常嚴酷。在西部嚴酷的自然環境中混凝土和鋼筋混凝土結構材料經常遭受化學腐蝕、鹽類結晶腐蝕、干濕循環和凍融循環破壞等因素疊加引起的嚴重腐蝕破壞。
 
    根據美國對二戰前后興建的混凝土工程使用壽命30~50 年后進行加固維修所投入的費用,約占建設總投資的40~50%以上。這樣今后10~30 年內,為了維修建國以來所建設基礎設施的費用,將是極其巨大的,甚至是我國的財政所負擔不了的。
 
      現在,西部大開發和振興東北老工業區的各項基礎設施建設有的已經啟動,有的正在啟動。特別南水北調等五大工程已經啟動,因此,盡快制訂混凝土耐久性相關標準規范對于保證我國混凝土工程質量具有重要意義。
 
    目前國家對混凝土耐久性問題已經逐步重視,新修訂的國家關標準如:《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)等已經強化了混凝土耐久性的有關內容;正在由清華大學陳肇元院士主持制訂的《混凝土結構耐久性設計規范》對耐久性問題從設計源頭予以重視;正在修訂的《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》對耐久性試驗方法更加重視;正在申請修訂的《普通混凝土配合比設計規程》和《混凝土質量控制標準》為了保證工程壽命而更加強化了耐久性內容。但是要使上述這些標準發揮應用的作用,還缺乏一個非常重要的配套手段即混凝土耐久性的檢驗評定標準。當前對混凝土耐久性指標沒有像強度指標類似的檢驗評定方法。上述相關標準沒有解決混凝土耐久性檢驗用試件取樣規定、耐久性指標如何驗收、最低指標多少、如何計算耐久性指標的標準差和離差、按照什么方法評定、如何進行合格性判定、對現場和現場取樣的混凝土耐久性如何檢驗評定等一系列關鍵問題。不解決這些關鍵問題,上述與混凝土耐久性有關的標準都難以得到落實,混凝土工程質量和壽命也就難以得到保證,因此,制訂與上述標準配套的《混凝土耐久性檢驗評定標準》已經非常迫切。
 
本標準的主要技術內容包括以下幾方面(初步草案):
(1)混凝土的取樣,試件的制作、養護和試驗;
(2)混凝土抗滲性檢驗評定;
(3)混凝土抗凍性檢驗評定;
(4)混凝土抗碳化性檢驗評定;
(5)混凝土耐鋼筋銹蝕檢驗評定;
(6)混凝土堿骨料反應檢驗評定;
(7)混凝土抗裂性檢驗評定;
(8)混凝土抗硫酸鹽腐蝕檢驗評定;
(9)混凝土抗除冰鹽剝蝕性檢驗評定;
(10)混凝土耐磨性檢驗評定;
(11)環境和腐蝕介質分類。
 
3 結束語
    由于混凝土技術進步和工程實踐的需要,盡快修訂、完善已有的混凝土系列標準,補充
制訂工程需要的混凝土標準規范,已經迫在眉睫。由于混凝土標準規范面向全國土木工程領
域,涉及面廣,影響大,為了保證標準規范的質量,更好地發揮標準規范的作用,希望全國
土木工程領域的廣大科技工作者和管理人員積極獻計獻策,共同將我國的混凝土標準規范制
訂好。
 
 
 
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