大興安嶺地區(qū)熱融湖塘特性對公路的影響因素分析
發(fā)布時間:2021-06-12 23:01
熱融湖塘是一種凍土區(qū)典型的地貌環(huán)境,其形成和發(fā)育受外界環(huán)境影響。文章分析了大興安嶺地區(qū)熱融湖塘的形成條件,根據(jù)湖塘形態(tài)將其發(fā)育過程分為四個不同階段,分析了各階段湖塘的工程地質(zhì)特性。指出由于熱融湖塘從形成到完全衰退需要經(jīng)歷較長時間,不同時期的熱融湖塘勢必會對其上覆多年凍土產(chǎn)生熱影響,進(jìn)而影響其周圍公路路基穩(wěn)定性。研究提出了在不同發(fā)育階段熱融湖塘周圍修筑公路的措施建議,以供同行參考。
【文章來源】:內(nèi)蒙古公路與運(yùn)輸. 2020,(05)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
不同深度地層中顆粒小于0.075mm的含量占比
為了研究發(fā)育期熱融湖塘下方水分遷移特征,對原林林場附近某區(qū)域進(jìn)行鉆探取樣分析。該區(qū)域地層情況大致為:地表0.8m為腐殖土和泥炭,0.8m~3.7m為層狀粘土型凍土,3.7m~5.2m為卵石凍土,5.2m~6m未凍。對鉆探深度范圍內(nèi)的凍土每隔0.5m進(jìn)行取樣測試含水率,變化曲線如圖2所示。取樣測試時間為2017年6月,測溫顯示季節(jié)融化已達(dá)地下1.9m。從圖2中看出:淺地表含水率在6%~7%,融土中含水率隨深度增加而增加,在2m處達(dá)到極大值20%,說明融水遷移方向為自上而下;在3.5m處含水率(凍土體系中未凍水和凍結(jié)冰含量之和)達(dá)到最大值,該深度對應(yīng)粘土和卵石分界面。由測溫結(jié)果發(fā)現(xiàn),在同為凍土的粘土和卵石界面兩側(cè),溫度差異大,粘土層地溫普遍較卵石層地溫低,說明融水是在重力和溫度梯度的雙重驅(qū)動作用下匯聚于不同地層分界面處,對應(yīng)冷生構(gòu)造中的分凝冰層。
Orlando[14]研究發(fā)現(xiàn),在封閉的湖塘系統(tǒng)中,沒有地下自由排水通道,當(dāng)湖塘完全疏干后,湖塘熱平衡系統(tǒng)改變,隨著湖塘底部更多水的凍結(jié),相當(dāng)大的地下壓力會頂起地表,形成圓錐形的凍脹丘,即所謂的冰皋。調(diào)查發(fā)現(xiàn),衰退期的熱融湖塘附近并未有凍脹丘存在,間接證明熱融湖塘為一開放系統(tǒng),塘底存在自由排水通道。3 熱融湖塘的熱學(xué)特性
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青藏高原熱融湖塘的水熱過程及其對下伏多年凍土的熱影響[J]. 胡曉瑩,盛煜,吳吉春,李靜,曹偉. 湖泊科學(xué). 2018(03)
[2]路基坡腳積水對多年凍土路基穩(wěn)定性的影響研究進(jìn)展[J]. 胡曉瑩,盛煜,李靜,吳吉春,陳繼,寧作君,曹元兵,馮子亮,王生廷. 冰川凍土. 2014(04)
[3]多年凍土區(qū)熱融湖研究現(xiàn)狀與展望[J]. 楊振,溫智,牛富俊,王大雁,俞祁浩,張明禮. 冰川凍土. 2013(06)
[4]熱融湖塘對多年凍土的熱影響[J]. 崔巍,吳青柏,劉永智. 冰川凍土. 2010(04)
[5]凍土區(qū)典型熱融滑塌地溫變化及防治效果模擬[J]. 馬立峰,牛富俊,劉建坤,吳軍. 北京交通大學(xué)學(xué)報. 2009(04)
[6]近30年來西藏那曲地區(qū)湖泊變化對氣候波動的響應(yīng)[J]. 邊多,楊志剛,李林,除多,卓嘎,邊巴次仁,扎西央宗,董妍. 地理學(xué)報. 2006(05)
[7]青藏鐵路沿線主要次生不良凍土現(xiàn)象的調(diào)查和機(jī)理分析[J]. 余紹水,潘衛(wèi)東,史聰慧,王小軍,梁波. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報. 2005(06)
[8]青藏高原多年凍土地區(qū)不良凍土現(xiàn)象對鐵路建設(shè)的影響[J]. 潘衛(wèi)東,朱元林,吳亞平,張魯新. 蘭州大學(xué)學(xué)報. 2002(01)
[9]青藏鐵路工程與多年凍土相互作用及環(huán)境效應(yīng)[J]. 程國棟. 中國科學(xué)院院刊. 2002(01)
[10]青藏公路沿線多年凍土的變化及環(huán)境問題[J]. 王紹令. 中國環(huán)境科學(xué). 1993 (05)
本文編號:3226462
【文章來源】:內(nèi)蒙古公路與運(yùn)輸. 2020,(05)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
不同深度地層中顆粒小于0.075mm的含量占比
為了研究發(fā)育期熱融湖塘下方水分遷移特征,對原林林場附近某區(qū)域進(jìn)行鉆探取樣分析。該區(qū)域地層情況大致為:地表0.8m為腐殖土和泥炭,0.8m~3.7m為層狀粘土型凍土,3.7m~5.2m為卵石凍土,5.2m~6m未凍。對鉆探深度范圍內(nèi)的凍土每隔0.5m進(jìn)行取樣測試含水率,變化曲線如圖2所示。取樣測試時間為2017年6月,測溫顯示季節(jié)融化已達(dá)地下1.9m。從圖2中看出:淺地表含水率在6%~7%,融土中含水率隨深度增加而增加,在2m處達(dá)到極大值20%,說明融水遷移方向為自上而下;在3.5m處含水率(凍土體系中未凍水和凍結(jié)冰含量之和)達(dá)到最大值,該深度對應(yīng)粘土和卵石分界面。由測溫結(jié)果發(fā)現(xiàn),在同為凍土的粘土和卵石界面兩側(cè),溫度差異大,粘土層地溫普遍較卵石層地溫低,說明融水是在重力和溫度梯度的雙重驅(qū)動作用下匯聚于不同地層分界面處,對應(yīng)冷生構(gòu)造中的分凝冰層。
Orlando[14]研究發(fā)現(xiàn),在封閉的湖塘系統(tǒng)中,沒有地下自由排水通道,當(dāng)湖塘完全疏干后,湖塘熱平衡系統(tǒng)改變,隨著湖塘底部更多水的凍結(jié),相當(dāng)大的地下壓力會頂起地表,形成圓錐形的凍脹丘,即所謂的冰皋。調(diào)查發(fā)現(xiàn),衰退期的熱融湖塘附近并未有凍脹丘存在,間接證明熱融湖塘為一開放系統(tǒng),塘底存在自由排水通道。3 熱融湖塘的熱學(xué)特性
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]青藏高原熱融湖塘的水熱過程及其對下伏多年凍土的熱影響[J]. 胡曉瑩,盛煜,吳吉春,李靜,曹偉. 湖泊科學(xué). 2018(03)
[2]路基坡腳積水對多年凍土路基穩(wěn)定性的影響研究進(jìn)展[J]. 胡曉瑩,盛煜,李靜,吳吉春,陳繼,寧作君,曹元兵,馮子亮,王生廷. 冰川凍土. 2014(04)
[3]多年凍土區(qū)熱融湖研究現(xiàn)狀與展望[J]. 楊振,溫智,牛富俊,王大雁,俞祁浩,張明禮. 冰川凍土. 2013(06)
[4]熱融湖塘對多年凍土的熱影響[J]. 崔巍,吳青柏,劉永智. 冰川凍土. 2010(04)
[5]凍土區(qū)典型熱融滑塌地溫變化及防治效果模擬[J]. 馬立峰,牛富俊,劉建坤,吳軍. 北京交通大學(xué)學(xué)報. 2009(04)
[6]近30年來西藏那曲地區(qū)湖泊變化對氣候波動的響應(yīng)[J]. 邊多,楊志剛,李林,除多,卓嘎,邊巴次仁,扎西央宗,董妍. 地理學(xué)報. 2006(05)
[7]青藏鐵路沿線主要次生不良凍土現(xiàn)象的調(diào)查和機(jī)理分析[J]. 余紹水,潘衛(wèi)東,史聰慧,王小軍,梁波. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報. 2005(06)
[8]青藏高原多年凍土地區(qū)不良凍土現(xiàn)象對鐵路建設(shè)的影響[J]. 潘衛(wèi)東,朱元林,吳亞平,張魯新. 蘭州大學(xué)學(xué)報. 2002(01)
[9]青藏鐵路工程與多年凍土相互作用及環(huán)境效應(yīng)[J]. 程國棟. 中國科學(xué)院院刊. 2002(01)
[10]青藏公路沿線多年凍土的變化及環(huán)境問題[J]. 王紹令. 中國環(huán)境科學(xué). 1993 (05)
本文編號:3226462
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