陳 永 城
(佛山市順德區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心,廣東 佛山 528300)
混凝土氯離子含量檢測(cè)的不確定度評(píng)定
陳 永 城
(佛山市順德區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心,廣東 佛山 528300)
對(duì)GB/T 50344-2004建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定混凝土氯離子含量的過(guò)程進(jìn)行研究,系統(tǒng)分析了整個(gè)測(cè)試過(guò)程的不確定度來(lái)源,對(duì)各因素的不確定度分量進(jìn)行了量化和分析,結(jié)果表明:混凝土中氯離子含量檢測(cè)的不確定度主要集中在試樣分析過(guò)程中的滴定體積,其他不確定度基本可以忽略。
混凝土氯離子,不確定度,檢測(cè)
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)通常在暴露的環(huán)境中使用,因而受各種介質(zhì)的侵蝕較多,其中氯化物是一種最危險(xiǎn)的侵蝕介質(zhì)。一般硅酸鹽水泥本身就含有少量的氯化物。但在混凝土拌制中由于加入了含氯化物的減水劑和使用淡化海砂等,這就可能增加混凝土中的氯化物含量?;炷林新入x子含量直接影響混凝土的耐久性,本文通過(guò)對(duì)GB/T 50344-2004混凝土氯離子檢測(cè)的過(guò)程進(jìn)行分析,得出混凝土氯離子檢測(cè)的不確定度。
1)原理。本方法用硝酸銀來(lái)滴定混凝土中的氯離子,以216型銀電極作指示電極,217型雙鹽橋飽和甘汞電極作參比電極,并按二級(jí)微商法確定硝酸銀溶液所用的體積。
2)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 50344-2004建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3)數(shù)學(xué)模型?;炷林新入x子含量:
硝酸銀溶液的濃度:
將兩式合并:
其中,WCl-為混凝土中氯離子含量,%;m(NaCl)為氯化鈉的質(zhì)量,g;V1為滴定樣品消耗的硝酸銀溶液,mL;V2為移液管吸取的濾液體積,取50.00 mL;V3為浸泡樣品的水體積,取250.0 mL;V4為吸取氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液體積,取25.00 mL;V5為標(biāo)定時(shí)消耗的硝酸銀溶液,mL;V6為氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液的定容體積,取1 000.00 mL;ms為混凝土試樣的質(zhì)量,g。
從實(shí)驗(yàn)步驟和數(shù)學(xué)模型分析用電位滴定法測(cè)定混凝土中氯離子含量過(guò)程的不確定度,主要有:1)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):氯化鈉的質(zhì)量m(NaCl)(天平稱(chēng)量、氯化鈉純度)。2)標(biāo)準(zhǔn)溶液定容體積V6。3)移液管稱(chēng)體積V2,V3,V4。4)滴定體積V1,V5。5)混凝土試樣的質(zhì)量ms。
用實(shí)例來(lái)分析混凝土中氯離子檢測(cè)的不確定度,硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度0.010 18 mol/L,滴定樣品消耗的硝酸銀溶液體積0.95 mL,樣品質(zhì)量5.102 4 g,經(jīng)計(jì)算混凝土中的氯離子含量為0.034%。
3.1 氯化鈉的質(zhì)量m(NaCl)
由萬(wàn)分之一天平檢定證書(shū)得到,稱(chēng)量的允許誤差為±0.001 g,按均勻分布考慮,則稱(chēng)量的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
由基準(zhǔn)氯化鈉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)得基準(zhǔn)氯化鈉的純度為99.995±0.005%,考慮基準(zhǔn)氯化鈉的純度符合正態(tài)分布,置信水平p=95%,k取1.96,則基準(zhǔn)氯化鈉純度的標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)不確定度為:
ur(m(NaCl))2=0.005/1.96=0.002 55%。
根據(jù)合成不確定度的計(jì)算,得到氯化鈉的質(zhì)量m(NaCl)的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
3.2 標(biāo)準(zhǔn)溶液定容體積V6
由1 000 mL的容量瓶給出的允許差為±0.40 mL,按均勻分布考慮,容量瓶帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
設(shè)實(shí)際使用溫度與校準(zhǔn)溫度的變化范圍為±3 ℃,則溫度變化帶來(lái)的不確定度為:
u(V6)2=3×2.1×10-4×1 000=0.630 mL。
定容操作的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
相對(duì)不確定度為:
3.3 移液管體積V2
50 mL移液管證書(shū)給出的允許差為±0.05 mL,按均勻分布考慮,移液管帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
設(shè)實(shí)際使用溫度與校準(zhǔn)溫度的變化范圍為±3 ℃,則溫度變化帶來(lái)的不確定度為:
u(V2)2=3×2.1×10-4×50=0.031 5 mL。
移液操作的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
相對(duì)不確定度為:
3.4 量筒體積V3
250 mL量筒證書(shū)給出的允許差為±1.00 mL,按均勻分布考慮,量筒帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
設(shè)實(shí)際使用溫度與校準(zhǔn)溫度的變化范圍為±3 ℃,則溫度變化帶來(lái)的不確定度為:
u(V3)2=3×2.1×10-4×250=0.158 mL。
移液操作的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
相對(duì)不確定度為:
3.5 T移液管稱(chēng)體積V4
25 mL移液管證書(shū)給出的允許差為±0.02 mL,按均勻分布考慮,移液管帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
設(shè)實(shí)際使用溫度與校準(zhǔn)溫度的變化范圍為±3 ℃,則溫度變化帶來(lái)的不確定度為:
u(V4)2=3×2.1×10-4×25=0.015 8 mL。
移液操作的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
相對(duì)不確定度為:
3.6 滴定體積V1
25 mL滴定管證書(shū)給出的允許差為±0.05 mL,按均勻分布考慮,滴定管帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
設(shè)實(shí)際使用溫度與校準(zhǔn)溫度的變化范圍為±3 ℃,則溫度變化帶來(lái)的不確定度為:
u(V1)2=3×2.1×10-4×25=0.015 8 mL。
滴定操作的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
相對(duì)不確定度為:
3.7 滴定體積V5
50 mL滴定管證書(shū)給出的允許差為±0.05 mL,按均勻分布考慮,滴定管帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
設(shè)實(shí)際使用溫度與校準(zhǔn)溫度的變化范圍為±3 ℃,則溫度變化帶來(lái)的不確定度為:
u(V5)2=3×2.1×10-4×50=0.031 5 mL。
滴定操作的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
相對(duì)不確定度為:
3.8 混凝土試樣的質(zhì)量ms
由萬(wàn)分之一天平檢定證書(shū)得到,稱(chēng)量的允許誤差為±0.001 g,按均勻分布考慮,則稱(chēng)量的標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
混凝土試樣的質(zhì)量ms的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不確定度為:
4.1 計(jì)算合成不確定度
根據(jù)上述的不確定度分量,可得到混凝土氯離子含量測(cè)定過(guò)程的總合成不確定度:
4.2 結(jié)果表示
當(dāng)置信度p=95%,k=2時(shí),ur(WCl-)=3.47%×2=6.94%,U=0.034%×6.94%=0.002%,則檢測(cè)結(jié)果表示為:
ur(WCl-)=0.034±0.002% (k=2)。
4.3 討論
各測(cè)量不確定度分量的方圖如圖1所示。
從圖1可知,混凝土中氯離子含量檢測(cè)的不確定度主要集中在試樣分析過(guò)程中的滴定體積,其他不確定度基本可以忽略,因此在實(shí)際檢測(cè)工作中應(yīng)采用更高精度的滴定管,減少樣品滴定體積的不確定度,從而提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度。
[1] GB/T 50344-2004,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2] 葉德培.測(cè)量不確定度理解、評(píng)定與應(yīng)用[M].北京:中國(guó)計(jì)量出版社,2007.
[3] 中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì).化學(xué)分析中不確定度的評(píng)估指南[Z].2006.
[4] 陳永城.室內(nèi)環(huán)境苯濃度檢測(cè)的不確定度分析[J].廣東化工,2009(6):94-96.
Evaluationofmeasurementuncertaintyfordeterminationofchlorideioncontentinconcrete
CHENYong-cheng
(TestCenterforShundeRegionConstructionQuality,SafetyandSupervisioninFoshan,Foshan528300,China)
A study was made on determination of chloride ion in concrete, which using method in GB/T 50344-2004TechnicalStandardforInspectionofBuildingStructure, a systematic analysis of the uncertainty of the whole testing process of source, the factors of uncertainty components were quantified and analyzed, the results showed that: the detection of chloride ion in concrete uncertainty mainly concentrated in the sample analysis the titration volume process, other uncertainty can be ignored.
chloride ion in concrete, uncertainty, detection
1009-6825(2014)14-0045-02
2014-03-04
陳永城(1982- ),男,工程師
TU528.0
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