海洋基础工程的风险评价.doc
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1、海洋基础工程的风险评价海洋工程地质特性海洋浅层土质主要由全新世犙海相沉积淤泥及淤泥质土组成。从浅层软土的分布规律来看,杭州湾南岸表层覆盖有厚的亚砂土层,其下为厚达左右淤泥和淤泥质黏土,基本物理力学性质为含水率约,重度约,孔隙比犲约,液性指数犐约,压缩系数犪约,压缩模量犈约,内摩擦角约,黏聚力犮值约。而宁波象山港公路大桥施工区域的海底表层则以海洋相沉积的灰色、灰黄淤泥及淤泥质土为主,压缩性高,强度低,地基承载力特征值犳一般在,且灵敏度相当高,犛达,土层竖向渗透系数犽相当小,总厚度为左右(表)。舟山金塘渔港码头之围海工程,为淤泥质黏土。实测土样取样深度。值、和含量是根据公路土工试验规程()测定,值
2、采用酸度计,和分别采用硝酸银滴定法和质量法,增加的硫酸盐还原菌测试项目参照工业循环冷却水中菌藻的测定方法()之法。测试结果表明(表),海相淤泥质黏土层除了盐碱成分较高外,还有值得充分重视的硫酸盐还原菌个数。因此氯盐、硫酸盐含量及厌氧的硫酸盐还原菌对地基基础的腐蚀性值得重视。不过,不同土样检测(试管阳性结果与计数)显示,硫酸盐还原菌并非普遍存在(表)。海洋淤泥质土对结构钢材的腐蚀海底沉积物腐蚀性评价指标,一般认为主要有土体类别、视电阻率、值、氧化还原电位犈、极化电流密度、质量损失、有机质等,而和含量以及厌氧的硫化物和硫酸盐还原菌指标则是影响钢材腐蚀主要因素。.腐蚀电池的作用过程阳极金属被氧化腐蚀
3、溶解,以阳离子形式迁移到溶液(电解液)中,同时把当量的电子留在金属上(式);电子通过金属本身从阳极迁移到阴极;溶液中的阳离子从阳极区迁移到阴极区,溶液中的阴离子从阴极区迁移到阳极区;从阳极迁移到阴极电子被阴极去极化剂吸收并发生还原反应(化学价降低)(式)。狀()()()狀()()狀()狀()显然,当阳极区的金属离子浓度过高积累,那么阳极电位将正移而产生活化极化,除此之外,产生阳极极化还可能是金属离子扩散不畅的浓差极化,以及钝化膜产生的电阻极化。类似地,如果阴极区与电子结合的速度跟不上,可使阴极电位负移而产生阴极活化极化,同时阴极附近参与反应的物质或反应产物扩散缓慢,将产生阴极浓差极化。对于海洋
4、淤泥质土而言,钢结构腐蚀可能的阳极去极化反应是穿透力极强的对钢铁钝化膜破坏的电阻去极化(式);可能的阴极区极化反应氢离子和氧分子的阴极还原反应(式和式)。()()()()()()()()()()()()()因为氢电极的标准电极电位犈,发生析氢腐蚀的必要条件是该金属电极电位必须低于这个值,因此对于钢铁而言一般只在酸性介质中才发生析氢腐蚀,这在无工业污染的海洋淤泥质土中不可能。比较而言,在中性溶液中氧的还原电位为,因此吸氧腐蚀应该是更为重要和具有可能性(式至式)。()()()()()()()()()()()()()()()()()()虽然,海水中氧气溶解充分,特别是深的范围内几乎含氧饱和,但海泥区
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