多年冻土路基病害与整治
- 格式:docx
- 大小:26.18 KB
- 文档页数:7
寒冷地区路基冻害原因分析和整治方法福前线位于三江平原腹地,西起福利屯站,东至前进镇站,全长226.3KM。
路基土质不良,大部分为砂粘土、膨胀土、质泥土,渗透土差,地下水丰富,加之全年平均气温在零下3℃,属寒冷地区。
路基土质为冬季冻结、春季开始融化、夏季全部融化的季节性冻土,每年冬季冻害发生频繁。
所谓冻害,为土体在冻结过程中因冻胀所引起的病害。
由于土中的水在冻结过程中能向冷冻锋锋面迁移,并不断冻结排出冰层,且体积增大9%,即造成土体的冻胀,在融化时又会造成土体的沉陷,由于路基土体在融化过程中存在下卧隔水层还会产生翻浆冒泥等病害。
因此,路基冻害是严寒地区分布很广的线路病害之一,路基冻害的存在,不仅给线路养护工作带来一定的难度,而且制约了列车安全、提速、重载目标的实现,抑制了铁路跨越式发展战略的实施。
1前言冻害是我段以及哈尔滨铁路局管内分布很广,表现非常明显的季节性病害。
就我公司气候特点,冻害期一般为每年的10月份至次年5月份(见图1),从冻害的发展,可以将其分为三个阶段,即发生期(10月15日~12月15日),平稳期(12月30日)。
图1冻害发展变化图发生期,即冻害产生的阶段,这一阶段冻起高度很大,冻高呈正值快速增长,随着气温的降低冻高速度不断加剧,一般以11月15日~12月15日前后为变化迅速阶段,这一阶段对行车安全构成的威胁较大,但其是一个上涨过程,检查人员容易发现,可以及时进行处理。
平稳期,这一阶段气温相对较为稳定,冻害发展变化缓慢,其冻起高度相对稳定,对行车安全的危害较小,但需经常检查线路,以防天气的突然变化。
回落期,亦称冻融期。
这个阶段随着天气的转暖,冻害的变化呈负增长趋势,一般每年4月5日~5月30日左右为冻融速度最快阶段,因这一阶段轨道几何尺寸的变化不是很大,检查人员不易发现,因此这一阶段对行车安全的影响最大。
2路基冻害的分类2.1按纵向外部形态分⑴冻峰:路基面在短距离内的冻胀高度大于相邻两地段的冻胀高度所形成的凸起部分(图2)。
青藏铁路多年冻土区路基排水设施病害及治理措施王志伟;王进昌;王兴【摘要】受气候变暖和工程活动的影响,冻土极易发生融化而产生融沉变形,并诱发多年冻土区工程构筑物的破坏.在青藏铁路建设阶段,路基的排水沟主要采取\"U\"型混凝土侧沟、混凝土块拼装式侧沟等柔性结构,但由于受到地基土往复的冻胀、融沉作用,这些路基排水沟破损严重,后期的维修和养护工作困难.本文针对青藏铁路多年冻土区发育的路基排水沟病害,基于大量的野外病害调查工作,分析总结了排水沟病害的主要类型及其诱发因素,最后提出了几种有效的防排水措施,对于确保青藏铁路的长期安全运营和日常的养护维修都具有重要的指导意义.【期刊名称】《甘肃科技》【年(卷),期】2018(034)024【总页数】4页(P107-110)【关键词】青藏铁路;多年冻土;路基排水;排水沟;病害【作者】王志伟;王进昌;王兴【作者单位】青藏铁路公司, 青海西宁 730000;青藏铁路公司, 青海西宁 730000;中铁西北科学研究院有限公司,甘肃兰州 730070【正文语种】中文【中图分类】U2161 概述青藏铁路格尔木至拉萨段全长1142km,穿越多年冻土区长度约546.4km,其中高温极不稳定区199.8km,高温不稳定区74.5km,低温基本稳定区和低温稳定区170.5km,高含冰量地段223.2km,低含冰量地段221.8km。
高温不稳定和高温极不稳定多年冻土的热稳定性较差,在气候变暖和工程活动双重影响下,高温高含冰量冻土极易发生融化而产生融沉变形,土体的冻胀和融沉是诱发工程构筑物破坏的主要原因。
在青藏铁路建设阶段,采取了许多保护多年冻土路基的工程措施,如以桥代路、气冷路基、土互道路基、热棒路基、片(碎)石护坡路基等,这些措施对于保证青藏铁路的安全运营起到了良好作用。
作为路基附属的防排水设施,在青藏铁路建设阶段也采取了大量与普通地区不同的“U”型混凝土侧沟、拼装式混凝土块侧沟等柔性结构侧沟,但青藏铁路运营至今的实际情况表明,这些路基防排水结构措施不完全适合,主要由于季节性冻土层的反复冻融作用,“U”型混凝土侧沟、拼装式混凝土块侧沟破损变形严重,工务养护部门每年不得不投入大量的人力物力对排水设施进行维修。
共玉高速公路多年冻土地区路基病害分析与研究共玉高速公路多年冻土地区路基病害分析与研究一、引言共玉高速公路是我国西北地区的一条重要交通干线,连接了甘肃省共和县和宁夏回族自治区玉泉区。
作为典型的多年冻土地区,该地区的冻融循环严重影响了路基的稳定性和安全性。
为了保障该高速公路的正常运行,必须对路基病害进行深入的分析与研究,以制定有效的维护和修复策略。
二、多年冻土地区路基病害类型及成因1. 路面沉陷多年冻土地区的路面沉陷是由地下多年冻土融化所导致的。
在春季融化期间,多年冻土内部的冰水排泄,导致土壤松弛和沉降。
这会导致路面变形和陷落,严重影响了道路的通行和安全。
2. 缺陷发育多年冻土地区的地下水循环受到冻融循环的严重影响,导致地下水位的动态变化。
这使得路基中的土壤水分含量不稳定,容易引发缺陷的发生和扩展。
常见的缺陷包括路基开裂、路肩塌陷等。
3. 路基侧方抬升多年冻土地区的冻融循环会导致土壤体积的变化,从而使路基出现侧方抬升。
这种抬升会导致路面不平整和路基的破坏,严重影响了道路的通行安全。
三、共玉高速公路路基病害案例分析与研究1. 案例一:路面沉陷在共玉高速公路的某路段,出现了严重的路面沉陷问题。
经过调查分析,发现该路段多年冻土的融化量较大,导致土壤松弛和沉陷。
根据实地勘查和试验结果,提出了加固路基的建议,包括增加排水设施和加固基层的措施。
2. 案例二:缺陷发育在共玉高速公路的另一路段,频繁出现了缺陷发育问题。
通过调查和分析,发现该路段地下水位动态变化较大,导致土壤水分含量不稳定。
提出了完善排水系统和加强路基防冻措施的建议,以减少缺陷的发生和扩展。
3. 案例三:路基侧方抬升某路段路基侧方抬升严重影响了道路的通行安全。
在调查研究中,发现该路段土壤体积的变化较大,导致侧方抬升问题。
通过地质勘查和模拟实验,提出了增加土工合成材料和加强路基排水的方案,以减少侧方抬升的发生。
四、共玉高速公路路基病害维护与修复策略在多年冻土地区进行路基病害维护与修复需要综合考虑该地区的气候、地质、水文等因素。
摘要我国铁路发展迅速,正在向重载和高速发展,随着列车的提速,越来越多的既有线出现了病害情况,如路基病害。
路基的病害有多种,如翻浆冒泥、路基下沉、路基冻害等。
我国国土面积较大,冻土面积也大,在寒区修建的铁路因环境恶劣,出现了许多冻害,路基冻害主要有冻胀(主要为不均匀冻胀)、融沉和冻融翻浆。
水、温度、土质是路基产生冻害的三因素,治理路基冻害,可采取隔水、换土和隔温等措施。
本文通过阐述路基冻害产生的机理来采取不同的治理措施治理,具体措施有排水设施(如排水沟)、保温隔温设施(保温护道、片石通风路基结构、热棒路基结构)和换土措施,在青藏铁路上就采用了热棒路基。
又多年冻土地区不良地质较多,如冰锥、冰丘,可通过冻结沟或积冰坑防止冻害发生。
冻土地区的环境保护也是至关重要的,它能够减少路基冻害的发生和延长路基的使用寿命。
本设计针对冻土区路基病害的提供了一些治理措施,能有效的保证路基的稳定,不受破坏,可供同类工程借鉴。
关键词:路基冻害冻胀温度治理措施目录第1章绪论 (1)1.1 我国铁路发展现状及存在问题 (1)1.2 季节性冻土的分布及路基主要冻害 (2)1.3 国内外研究现状 (3)1.3.1 国外路基冻害研究现状 (3)1.3.2 我国路基冻害研究现状 (4)第2章路基冻害种类 (5)2.1 按外部表现特征分类 (5)2.2 按负温总量分类 (5)2.3 按产生部位分类 (5)2.3.1 道床冻害形成原因 (6)2.3.2 表层病害形成的主要原因 (6)2.3.3 深层冻害的形成 (7)第3章路基冻害的表现形式及其产生机理 (8)3.1 融沉病害 (8)3.2 冻胀病害 (8)3.3 冰害 (10)3.4 冻融翻浆 (10)3.5 铁路路基次生灾害 (11)第4章路基冻害防治措施 (13)4.1 水作用的机理及治理原则 (13)4.1.1 水作用机理 (13)4.1.2 治理原则 (14)4.2 排水系统 (14)4.2.1地表排水系统 (14)4.2.2 地下排水系统 (18)4.2.3 其它排水系统及方法 (22)4.3 温度对路基冻害的影响及治理措施 (26)4.3.1 温度与路基冻害的关系 (26)4.3.2 温度在路基中的传播方式及治理路径 (27)4.3.3 温度治理措施 (27)4.4 其他路基病害及治理措施 (34)4.4.1 冰锥、冰丘地段的路基整治 (34)4.4.2 路堑边坡失稳及治理 (36)第5章多年冻土地区的环境保护 (37)5.1 既有线运营中的环境保护 (37)5.2 多年冻土区环境监测和管理 (37)第6章结论与展望 (39)6.1 结论 (39)6.2 展望 (40)参考文献 (41)致谢 (42)附录A 外文资料翻译........................................................................ 错误!未定义书签。
冻土区路堑边坡病害特征及治理措施分析摘要:多年冻土区的路堑边坡稳定性直接关系到整个线路的安全运营。
根据资料调查,之后总结其边坡灾害形式及影响条件因素和作用机理,讨论适宜的处理防治措施。
病害形式包括坡面冲刷、纵裂、防护结构破坏、滑塌、坡脚隆起等。
发病部位主要在斜坡的上部,而不是向阳的一侧,顶部是最薄弱的部位,其发展过程具有周期性、波动性劣化的特点。
地表水和冻结层以上水体的热侵蚀和活动层的冻融作用是引起该病害的主要原因。
其发病机制包括地表水冲刷、冻水起伏和冻融循环。
关键词:多年冻土;边坡灾害;冻融循环;坡面冲刷1 研究背景针对多年冻土区边坡病害存在的问题,多年冻土区工程界开展了大量相关研究工作。
根据发育特征,破坏模式可分为崩塌、滑塌和泥流三种,受地下厚冰赋存条件控制。
路堑边坡病害的发展和治理过程表明,衬砌层厚度和保温排水措施对边坡破坏形式影响较大。
根据病害机理,冻土路堑边坡可分为融化破坏和蠕变破坏两种类型。
本文根据气候长期观测和路堑边坡现场调查结果,对路堑边坡稳定性状况、病害形式、影响因素及病害机理进行了分析,并讨论了其防治措施的合理性。
2 路堑边坡病害形式2.1 坡面冲刷多年冻土区雨季多集中在暖季的7月~9月,而降雨易在顶部坡面形成地表径流,对坡脚、河床和基水造成侵蚀破坏和水害。
其中,坡面侵蚀病害日益严重2.2 堑顶纵向裂缝在暖季,降水的集中入渗会增加季节性融化深度,导致冻土上限深度增加。
路堑边坡顶部纵向拉伸裂纹的发展情况,主要与活动层冻融作用有关,说明地表上层水和冻结层上层水的热侵蚀对路堑边坡稳定性的影响大于阴阳坡地温差的影响。
2.3 坡脚鼓胀在高含冰段,切坡顶部和坡面上限值附近的高含冰冻土的融化会使季节性融化层下的水分积累。
由于屋面在冻土上限值的防水作用,在接近冻土上限值时容易形成软面,导致边坡发生滑移失稳。
边坡整体浅层滑动明显。
坡体顶部出现下拉槽,坡脚向外滑移,坡体下部出现膨胀裂缝。
3 病害影响因素及机理分析3.1 温度与温度相关的因子包括多年冻土温度、活跃土壤温度和冻融循环。
1 / 11冻土的成因冻土的基本概念凡含有水的松散岩石和土体,当温度降低到其冻结温度时,土中孔隙水便冻结变成冰,且伴随析冰(晶)体的产生,胶结了土的颗粒。
各种土体中的冰析作用,将伴随着一系列非常复杂的物理、化学及力学性质的改变。
水分迁移,孔隙溶液浓度的增大和土体不均匀变形,以及引起应力、应变的改变,都在改变着冻土的性质。
孔隙水结晶,松散土颗粒被胶结和外来冰侵入体的“冰劈”作用是土体性质变化的一个重要条件。
另外,由于固体土颗粒表面自由能量的作用,使冻土中的水分不能完全冻结成冰,而总是含有一定量的未冻水。
随着冻土温度变化,未冻水一冰之比例也在改变,而温度指标是引起冻土性质变化的基本条件。
因此,把具有负温度及冰,且胶结着松散岩石固体颗粒的土(岩),称为冻土(岩)。
冻土温度状态随地区及存在条件的差异而发生变化。
它主要取决于大气温度、海拔高度、地形、地质和水文地质及植被等条件。
此外,环境条件的改变和人类的工程建筑活动也可直接影响其所在地段(区)的冻土温度状态。
冻土按其冻结状态时间的长短可分为多年冻土、季节冻土和瞬时冻土三类。
冻结状态持续三年以上的冻土为多年冻土。
每年冬季冻结,夏季全部融化,冻结状态持续时间大于一个月,每年周期性冻结的冻土为季节性冻土,这种冻土的冻结深度为数厘米至1-2m。
瞬时冻土是指冬季冻结状态仅持续几个小时至数日的冻土,其冻结深度为数厘米至数毫米。
多年冻土的成因冻结状态持续三年以上的土层(土壤、土和岩石)称为多年冻土。
地球表面发生着包括一切传热形式:辐射、对流和传导的复杂热交换过程。
尽管地表发生的热交换过程十分复杂,但最后都可归结为使地表吸热或散热。
冷半年的时候(寒季),地表散发热量使土逐渐冷却。
2 / 11一般来说,当土的温度降至0℃以下时,土中水就会冻结,形成冻土。
如果该处地表一年中的吸热量等于或大于散热量,而热半年时(暖季),在冷半年形成的冻土就会全部融化,这类冻土就是季节性冻土。
多年冻土路基病害与整治1、研究背景及内容全球多年冻土的分布面积约占陆地面积的23%,主要分布在俄罗斯、加拿大、中国和美国的阿拉斯加等地,其中我国的多年冻土分布面积高达215万km2,约占世界多年冻土分布面积的10%,占我国国土面积的22.4%,是世界上第三大冻土大国,而我国的多年冻土主要分布在青藏高原、大小兴安岭、祁连山、天山和阿尔泰山等高山、高纬度地区。
多年冻土是一种特殊土类。
其特殊性主要表现在它的性质与温度密切相关。
常规土类性质主要受颗粒的矿物和机械成分、密度和含水量控制,多半表现为静态特性。
多年冻土的性质除受上述因素控制以外,同时它的性质随温度和时间都在变化,表现为动态特性。
所以,冻土是一处对温度十分敏感且性质不稳定的土体。
随着全球气候的逐渐变暖和人类活动加强,多年冻土上限呈现出下降的趋势,多年冻土也在不断退化,对路基路面的稳定也造成了极大威胁。
关键的是冻土在冻结、融化时具有特殊的物理、力学性质变化。
土壤冻结时最重要的物理过程是水分的迁移和重分布,而冻土融化时最重要的是物理力学变化是结构、强度的急剧衰减。
从而在冻融循环中不断地改变着土层的形态结构和物理力学性质,导致工程建筑物基础的反复变化与破坏。
在大多数情况下,病害的发生发展过程与变化结果具有单向、不可逆的规律。
冻土地区筑路工作中的问题除了一般寒区道路中常见的路基冻胀、翻浆路面冻融松散低温开裂外,还有冻土地区特有的道路病害——路基热融沉降、边坡热融滑塌。
2、多年冻土路基病害2.1 热融沉降(陷)因气候转暖,或森林砍伐与火灾,或修建工程构、建筑物,特别是采暖型的建筑,破坏了原来地面的植被和热力动态,使其冻结与融化深度加大。
导致地下冰或富冰土层融化,于是在上覆土层自重及建筑物荷载作用下,地基土便出现沉降或深陷现象,从而使建筑物无法正常运行,甚至破坏。
这是多年冻土区各种建筑物遭受冻害的主要原因。
2.2 融冻滑塌在地下冰发育的斜坡上,由于路堑工程或挖方取土,或河流侵蚀坡脚,使地下冰层或富冰土层外露,而不断融化,造成上覆植被或土层失去支撑而不断下滑。
2.3 冰丘、冰椎、延溜冰在季节融化层中含有丰富的地下水层时,冬季地表冻结过程中,随着地表冻土层增厚,由于下卧多年冻土层隔水,季节融化层中的地下水流受阻而承压。
当该孔隙水的压力足够大时,在地表较薄弱处即被不断增加的受压孔隙水顶托而逐渐隆起,形成丘状体,称之为冰丘;当地表层不足以承受水压力时,空腔水与孔隙水便破土而出,在地表漫延,并冻结成冰椎。
延溜冰的产生主要由于公路上侧土壤中的过饱和水分、泉水、沟溪中的水,在移动过程中,水流被下降的气温自下而上逐层冻结,水源不断供给,形成较大面积的冰覆盖层。
延溜冰沿公路长度分布少则几米,多达几百米,冰的厚度有几厘米到几米。
它一般发生在冬季或初春,持续的时间较长。
根据调查发现,延溜冰多发生于林区、山岭、坡地、沟谷,以及泉眼、河流附近,受气温、地形、冻深及水分条件影响。
2.4 季节融化层的冻胀冻胀是冻土区筑路时需要考虑的另一重要病害现象,在多年冻土地区,处于不良地质、水文条件下的路段,路基土冻结过程中会发生水分迁移现象。
水分不仅向冻结锋面迁移,而且在冻结中凝结成冰,由于冰的密度略小于水,故在冻结的过程中伴随着体积的膨胀,从而造成路基土的冻胀。
冻胀的发生是需要两个必要条件的,一是有充足的水分补给源,二是有水分补给的通道。
冻胀本身不仅引起道路破坏,还可引起桥梁、涵洞基础的冻害。
这种病害在冻土地区早期修建的桥梁、涵洞工程中尤为突出,由于当时的工程技术人员认识和掌握冻土的自然规律以及未能及时采取防护措施致使桥梁、涵洞发生破坏。
主要表现为基础上抬、倾斜造成桥梁拱起,涵洞断裂,甚至失效等破坏。
3、多年冻土路基的病害成因分析3.1 融化盘的形成特别是高温冻土区融化盘的形成是导致路基病害的主要原因之一。
由于黑色路面吸热,造成路基下冻土的正积温增加,路基下冻土上限因各种因素增深,致使路基以下冻土的上限在横断面上形成一种“盘状”的凹陷部分,即融化盘。
融化盘的出现和存在,不仅促进了路基下融化盘内水的自然汇集和蓄水,使融化盘上下的土体含水量或含冰量增大,而且使人为上限由初始的浅盘逐渐变成深盘状。
水的存在,使每年积累的能量在融化盘内部夏季土体融化但冬季不能被冻结,这就出现了融化不冻核,也称为融化夹层、不衔接层。
融化夹层是一层含水量大、土的固结程度小、模量低的软弱结构层,这对路基的稳定性影响很大。
3.2 偏移的融化盘导致路基不均匀沉降、纵向开裂由于路基阴阳面使路基两侧路肩下的地温分布产生较大的差异,温度场的不对称又使得路基底部最大融深位置发生偏移,引起路基在横断面方向产生滑移、不均匀沉降和纵向开裂。
3.3 路基及路基下融化盘内含水量状态变化对路基稳定性的影响在大多数路基两侧破坏较为严重的路段,路基、地基的含水量较高,融化盘内含水量发生变化,使路基产生较大的融沉变形,甚至在有些未整治路段能够形成反拱变形。
在路基较高的路段,由于路侧地势低洼积水等,导致路基产生不均匀下沉或纵向开裂。
3.4 不规范施工导致路基产生纵向开裂路基施工中,个别施工单位对路基特别是加宽部分不挖台阶,直接倾倒填料,直至与旧路面齐平时才开始碾压,压实厚度达到1米多甚至2米多。
不规范的施工方法无法保证路基加宽部分的压实度,导致新旧路基的填土结合较差,从而造成路基的纵向开裂。
3.5 路基或地基含水量过高含水量过高是导致路基翻浆的主要原因。
在多年冻土区,路基施工季节也多是高原的雨季,由于路基填料过湿,土质含泥量较大,施工路面时未做彻底处理,将含水量大的土质覆盖于路面基层之下,随行车荷载的作用,路基产生翻浆。
另外,在季节冻土区和多年冻土区中的融区公路,由于路基偏低,地下水、地表水侵入路基,在重型车辆荷载、冻胀及融沉的反复作用下,路基便会产生翻浆。
4、路基病害处治措施技术研究4.1 排水系统(排水物、截水沟、挡水埝)它起引导和控制地表水径流的作用,以防止和排除路基(堤、堑)两侧积水、渗透,最大程度地减轻路基土体在冻融过程中的各种物理力学性质的变化。
然而,设置地表排水系统就要破坏自然地表,如果不准确掌握地质条件,就可能改变和破坏多年冻土的生存状态,反而引起新的病害。
4.2 保温护道保温护道也是整治路基病害的一种常用措施。
作用是加强对路基边坡、坡脚处冻土的保护厚度,减少气温对多年冻土的影响程度和范围;同时也起到防止路基坡脚积存水体和渗入的作用。
但是,对护道的填筑材料、断面结构形式和尺寸及防渗水能力要有周密的考虑和设计。
然而,过去填筑的保温护道明显存在不足,多数已起不到保温作用而失效。
过去也曾采用过片石护道,但实践证明,在多年冻土地区采用片石护道非但不能约束路基底的下沉侧挤,反而加速了基底的融化下沉。
它只能在不破坏冻土原则的情况下采用。
对路堤和路堑边坡的坍塌和热融滑坍病害的工程措施,常用的有护道及具有支撑作用的护坡。
护道主要适用于较高的路堤,可用成台阶式,主要针对由于季节性冻融界及过陡情况下的边坡坍塌变形。
而对于边坡变形所采用的片石护坡则有过深刻的教训即不具支撑作用的、较薄的无结构片石扩坡不能抵御冻融变形的破坏,反而加剧边坡变形的程度。
4.3 换土换土是整治路基冻害的一种常用而且有效的措施。
它的关键是在病害地段挖除不良土层,换填与周围无病害地段相同或性质相近的土体。
其作用是使一定范围内的土体在冻融特性方面取得一致,消除差异导致的病害。
因此,只有在查明土层特性和工程量不大的情况下才采用。
目前,这种情况已不是很多。
4.4 冻结沟、积冰沟冻结沟、积冰沟主要适用威胁路基安全的冰锥、水丘和冻胀丘,是一种被动的防治措施。
在查明地质及水文条件后,可采用地下保温渗沟或盲沟予以有效的根治,并且有较好的范例。
但对其出水口要有必要的处理,远离路基或加以保温,防止冻结。
4.5 XPS、EPS保温板。
XPS、EPS保温板是一种强度很高、导热系数小、吸水率小的聚苯乙烯泡沫板,它的作用是减缓和阻碍热量的传递。
将它埋设在路基下或护道内可大大减少暖季时外部热源向地下传入,进而减少多年冻土上限的年变化幅度和病害程度。
但在冬季时也阻碍了地层内热量向外界的散发,不利于多年冻土的恢复。
所以,保温板是一项中性土的措施,由于它的保温性能好,仍在保护冻土的工程中广泛应用,但要配合其他措施合理组合。
4.6排水沟式软管渗沟。
是一种有刚性骨架的柔性排水渗沟,地表做成排水沟形式,沟底埋设渗水软管,软管直径为 200mm。
可以防止一般排水沟易发生的淤塞和冻融变形的破坏,大大延长和保证排水沟的正常工作。
4.7 通风路基通风路堤使用在多年冻土地区有条件的地方,用碎石或块石填筑路基,利用填石路基的通风透气性,实现保护冻土路基的作用。
寒季,冷、暖空气在路基中产生对流,冷空气下降,侵入地表;暖季,热空气受下部冷空气的阻隔,难以下渗,每年地基吸入的冷量大于热量,因而起到保护冻土的作用,该措施适用于高温不稳定的多年冻土地区。
对于冻土区地基土质较好和承载力较高的段落,可以考虑埋设通风管,通风管直径一般为20cm~50cm,为电镀的金属螺纹管,水平埋设在路堤坡脚下,通风管的进出口都有垂直于地面的钢管或桩与之连接,一般高出地面50cm~100cm,通风管埋设于路基体中,增加了路基体与空气的接触面,通过空气在通风管中的流动,使通风管周围路基体的温度与气温趋于一致,减少路基体传入地基的热量,增加路基体传入地基的冷量,保持多年冻土层及路基基底下季节活动层的冻结状态,维持路基体的稳定。
4.8 热棒热棒是一种利用气液相变原理传输热量的传热元件。
它是由一根密封的金属管与里面充装的工质组成。
管的上部装有散热叶片,称之冷凝段,置于大气中;管的下部埋于地基多年冻土中,称之为蒸发段。
当蒸发段与冷凝段之间存在温差(冷凝段温度低于蒸发段温度)时,蒸发段的液体工质吸热蒸发成为蒸气,在压差作用下,蒸气沿管内孔隙上升至冷凝段,与较冷的管壁接触,放出汽化潜热,冷凝成为液体,在重力作用下,冷凝液体工质沿管壁回流蒸发段再吸热蒸发。
如此往复循环,将地层中的热量传送至大气中,从而降低了多年冻土的地温,防止多年冻土发生融化,保证了地基的稳定性。
工作在地基中的热棒只可能单向传热,即将地基中的热量传向大气,而不用担心它会将大气中热量向下传到地基。
热棒的特点:①无需外加动力。
②传热效率高。
③无运动部件,运行无噪声。
④单向传热,暖及自动停止工作,故又称二极管。
⑤工作安全可靠,使用寿命30年以上。
⑥结构坚固,不易损坏,无需日常维修养护。
⑦无有害物质,符合环保要求。
⑧启动温差小,蒸发器与冷凝器之间只要有很小的温差即可启动热棒。
5、多年冻土区路基冻害整治原则5.1 确定整治方案的总原则根据地区特点,查明多年冻土的特性,测取气温、地温及水文条件等资料,并调查已有的不良物理地质现象,来选择和确定防治多年冻土路基特殊病害方案的总原则:一是保护多年冻土;二是破坏多年冻土。