機(jī)車荷載作用下青藏鐵路多年凍土區(qū)普通路基的蠕變分析
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基于青藏鐵路北麓河試驗(yàn)段的機(jī)車現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)振動(dòng)監(jiān)測(cè),在三軸流變?cè)囼?yàn)的基礎(chǔ)上,利用ABAQUS有限元軟件中的時(shí)間硬化與Druker-Prager屈服破壞準(zhǔn)則耦合的蠕變模型,對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)的普通素土路基在等效機(jī)車荷載作用下的蠕變效應(yīng)進(jìn)行分析。研究表明,ABAQUS軟件中時(shí)間硬化與蠕變模型能較好地模擬路基運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的時(shí)間效應(yīng),素土路基的豎向位移由路基頂部中心位置向路基內(nèi)部和兩側(cè)逐漸減小,一年中的最大位移達(dá)14 mm,與該段的年沉降變形觀測(cè)值一致。路基中心的蠕變應(yīng)變值大于路基頂面和天然地表的應(yīng)變值,路基中心受機(jī)車荷載的振動(dòng)影響最大。
青藏鐵路多年凍土區(qū)普通路基地溫監(jiān)測(cè)及其預(yù)測(cè)分析
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青藏鐵路多年凍土區(qū)局部地段以普通路基形式通過(guò),其穩(wěn)定性與鐵路的正常運(yùn)營(yíng)密切相關(guān)。2002~2003年在北麓河布置了普通路基試驗(yàn)段,用于監(jiān)測(cè)路基的溫度狀態(tài)?;诒O(jiān)測(cè)資料,分析路基邊坡溫度變化過(guò)程、路基及下部土體溫度場(chǎng)分布以及進(jìn)入多年凍土的熱流量。結(jié)果表明,陽(yáng)坡面年平均溫度比陰坡面高2.9℃,陰坡面溫度年較差比陽(yáng)坡面大2.2℃。受地表溫度邊界條件控制,路基陽(yáng)坡下土體融化深度明顯大于陰坡,且路基下部土體處于升溫狀態(tài)。路基下部土體不同部位主要表現(xiàn)為吸熱強(qiáng)度逐年略有減小的吸熱狀態(tài)。模擬計(jì)算50年氣溫升高1℃條件下路基溫度場(chǎng),結(jié)果表明50年后路基凍土上限下降明顯,并且凍土溫度主要介于0~-0.5℃之間。
對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)路基施工的認(rèn)識(shí)
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通過(guò)對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)路基施工特點(diǎn)的分析,提出對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)路基施工的認(rèn)識(shí)。指出解決多年凍土,是青藏鐵路施工成敗的根本
青藏鐵路多年凍土區(qū)某斜坡濕地路基設(shè)計(jì)
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多年凍土是青藏鐵路建設(shè)面臨的主要難題之一。在多年凍土地區(qū)的斜坡地帶往往發(fā)育有濕地等不良地質(zhì)現(xiàn)象,對(duì)于路基修建的安全造成嚴(yán)重影響。描述了青藏鐵路多年凍土區(qū)dk1487+717~dk1487+880段的路基設(shè)計(jì)情況,總結(jié)了關(guān)于多年凍土斜坡濕地地段的路基設(shè)計(jì)體會(huì)。
青藏鐵路普通路基下凍土過(guò)程動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)
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本文主要利用青藏鐵路北麓河厚層地下冰試驗(yàn)段中普通路基下部?jī)鐾翜囟鹊谋O(jiān)測(cè)資料,對(duì)路基下部?jī)鐾翜囟茸兓蜔崾罩卣鬟M(jìn)行了分析,并對(duì)修筑普通路基后多年凍土熱融蝕敏感性和熱穩(wěn)定性進(jìn)行了計(jì)算。結(jié)果表明,修筑普通鐵路路基后,雖然多年凍土人為上限有較大幅度抬升,但原天然上限以下多年凍土溫度卻逐年升高,表現(xiàn)為顯著的吸熱狀態(tài)。同時(shí)凍土熱融蝕敏感性增強(qiáng),凍土熱穩(wěn)定性下降,對(duì)路基熱穩(wěn)定性將產(chǎn)生較大的影響。
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4.5
高溫高含冰量?jī)鐾恋貐^(qū),青藏鐵路采取了冷卻路基、降低多年凍土溫度的工程措施.然而青藏鐵路仍有大量路段未采用任何工程措施,因此修筑普通路基后凍土變化也是普遍關(guān)心的問(wèn)題.根據(jù)青藏鐵路普通路基下部土體溫度監(jiān)測(cè)的近期結(jié)果,分析了季節(jié)凍土區(qū)、已退化多年凍土區(qū)和多年凍土區(qū)路基下部?jī)鐾磷兓卣?結(jié)果表明,不同區(qū)域修筑普通路基,其下部土體溫度、最大季節(jié)凍結(jié)深度、多年凍土上限等存在較大的差異.在季節(jié)凍土和已退化多年凍土區(qū),右路肩下部(陰坡)已形成凍土隔年層;在多年凍土強(qiáng)烈退化區(qū),其路基下部形成融化夾層;在高溫多年凍土區(qū),其路基下部上限存在抬升和下降,上限附近土體溫度有升高的趨勢(shì).在低溫多年凍土區(qū),其路基下部上限全部抬升,上限附近土體存在"冷量"積累,有利于路基下部多年凍土熱穩(wěn)定性.因此,低溫多年凍土區(qū)修筑普通路基后,凍土變化基本是向著有利于路基穩(wěn)定性的方向發(fā)展,在其它地段修筑普通路基,凍土變化是向著不利于路基穩(wěn)定性的方向發(fā)展的.特別是陰陽(yáng)坡太陽(yáng)輻射差異,導(dǎo)致了土體熱狀態(tài)和多年凍土上限形態(tài)產(chǎn)生較大的差異,這種差異將會(huì)對(duì)路基穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響.
青藏鐵路多年凍土南界路基地溫特征分析
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4.6
選取青藏鐵路多年凍土南界典型斷面,分析路基地溫在運(yùn)營(yíng)階段的變化特征,并對(duì)溫度場(chǎng)可能的變化趨勢(shì)進(jìn)行推測(cè):認(rèn)為凍土區(qū)南界填筑路基影響了凍土天然地溫場(chǎng),使人為上限降低,并造成陰陽(yáng)坡的溫度場(chǎng)不均。因此,需要采用一定的補(bǔ)強(qiáng)措施來(lái)保障鐵路的安全運(yùn)營(yíng)。
青藏鐵路多年凍土區(qū)工程復(fù)雜性分析
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4.5
青藏鐵路穿越550km多年凍土區(qū),多年凍土地溫、凍土類型以及沿線生態(tài)環(huán)境等存在較大的差異,使多年凍土區(qū)工程較為復(fù)雜。因此本文提出了凍土工程復(fù)雜性概念,建立凍土工程復(fù)雜性評(píng)價(jià)模型,并利用gis平臺(tái)對(duì)青藏鐵路沿線唐古拉山越嶺地段工程復(fù)雜性進(jìn)行了分析和研究。研究結(jié)果表明,青藏鐵路穿越的唐古拉山越嶺地段工程復(fù)雜性相對(duì)較小,而青藏公路的工程復(fù)雜性相對(duì)較大。這表明了青藏公路沿線凍土工程比青藏鐵路沿線更為復(fù)雜,在各種因素的影響下,青藏公路路基穩(wěn)定性變化比青藏鐵路更加復(fù)雜。
青藏鐵路多年凍土區(qū)路基熱防護(hù)工程效果分析
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4.6
研究目的:我國(guó)青藏鐵路的修建充分考慮了對(duì)多年凍土的保護(hù),在路基熱防護(hù)措施中采用了熱棒路基,碎(片)石護(hù)坡、塊石護(hù)坡、片石氣冷等關(guān)鍵技術(shù)。文章對(duì)青藏鐵路各種路基新結(jié)構(gòu)的地溫進(jìn)行研究,通過(guò)地溫值計(jì)算得出最大融化深度,從各年最大融化深度的對(duì)比分析,研究這些措施對(duì)保護(hù)多年凍土,保證線路安全的作用。研究結(jié)論:通過(guò)對(duì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的分析得出熱防護(hù)措施能使路肩下最大融化深度減小。路基新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用對(duì)保護(hù)多年凍土、降低地溫、穩(wěn)定路基是有效的。
青藏鐵路多年凍土區(qū)橋頭路基病害成因分析及整治措施研究
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4.7
針對(duì)青藏鐵路運(yùn)營(yíng)以來(lái)多年凍土區(qū)出現(xiàn)的路基病害的類型劃分、形成原因及主控因素進(jìn)行分析研究,提出青藏鐵路多年凍土區(qū)橋頭路基存在的病害問(wèn)題、主要影響因素及橋頭路基病害治理工程措施,并對(duì)多年凍土區(qū)路基工程熱穩(wěn)定性變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
氣候變暖對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)路基影響分析
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4.7
通過(guò)對(duì)青藏高原氣候變化預(yù)測(cè)情況的認(rèn)識(shí),采用數(shù)值模擬計(jì)算,對(duì)兩種不同升溫條件下多年凍土區(qū)的熱狀況及對(duì)年凍土退化范圍進(jìn)行了預(yù)測(cè),并據(jù)此提出了氣候變化背景下多年凍土區(qū)路基工程的總體設(shè)計(jì)原則。對(duì)升溫條件下多年凍土區(qū)路基工程的穩(wěn)定性進(jìn)行了分析,總結(jié)了氣候變化對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)路基工程的影響。
青藏鐵路多年凍土區(qū)路塹的設(shè)計(jì)與施工
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4.6
結(jié)合青藏鐵路施工實(shí)踐,介紹多年凍土區(qū)高含冰量?jī)鐾谅穳q的設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工程爆破設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備及施工方法。工作的重點(diǎn)是力求避免引發(fā)熱融滑坍
青藏鐵路沿線填土路基下多年凍土的演化規(guī)律
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4.7
在全球氣候變暖的背景下,青藏鐵路沿線多年凍土目前處于退化狀態(tài),凍土退化將會(huì)對(duì)線路的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響,為解決這一問(wèn)題,收集青藏鐵路沿線多年凍土區(qū)凍土上限的觀測(cè)數(shù)據(jù),并比較2007年和2015年的數(shù)據(jù),分析填土路基斷面凍土上限特征,探討減緩路基工程變形的工程措施。結(jié)果表明:青藏鐵路多年凍土區(qū)填土路基人為上限有所抬升;由于線路存在左右側(cè)陰陽(yáng)坡的差異,致使兩側(cè)路肩以下人為上限形態(tài)差異性更加明顯,并且凍土升溫退化顯著;對(duì)于青藏鐵路多年凍土區(qū)路基,在工程邊坡鋪設(shè)碎石有助于應(yīng)對(duì)氣候變化引起的多年凍土退化導(dǎo)致的路基工程變形問(wèn)題。
青藏鐵路路基下多年凍土演化特征及規(guī)律研究
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4.7
通過(guò)對(duì)青藏鐵路多年凍土區(qū)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多年來(lái)的大量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,研究了青藏鐵路路基下多年凍土演化特征及規(guī)律。研究結(jié)果表明:青藏鐵路沿線氣溫逐年升高,降水量、凍結(jié)指數(shù)和融化指數(shù)逐年增大,暖冬現(xiàn)象明顯,地表溫度年升高率達(dá)到0.06℃/年;沿線多年凍土區(qū)2007—2013年間凍土天然上限下移的達(dá)91%,不同深度處的地溫整體處于升溫狀態(tài);青藏鐵路路基下多年凍土也發(fā)生了升溫退化,在2007年凍土人工上限相對(duì)原天然上限均抬升的占81%,路基下多年凍土退化明顯滯后于天然場(chǎng)地;片石路基、熱棒路基等主動(dòng)降溫措施效果明顯,保證了青藏鐵路多年凍土路基工程的穩(wěn)定。
青藏鐵路清水河地區(qū)路基下伏多年凍土地溫變化特征研究
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4.5
基于埋設(shè)在青藏鐵路清水河地區(qū)路基中兩個(gè)斷面內(nèi)的共8個(gè)地溫測(cè)試孔3年來(lái)的地溫觀測(cè)資料,研究了該地區(qū)鐵路路基下伏高原多年凍土融化特征,分析了多年凍土上限的變化規(guī)律以及填筑鐵路路基施工對(duì)下伏多年凍土賦存條件的影響。研究表明,由于受到填筑路基時(shí)賦存在路基填料內(nèi)的熱量的影響,鐵路路基下伏多年凍土近地表的地溫變化特征與天然地面下的多年凍土的地溫變化特征有明顯的不同,且向陽(yáng)面與被陰面差別較大。多年凍土的上限在施工初期會(huì)有一個(gè)明顯的下移沉降,隨著時(shí)間的推移,雖然殘存在路基中的熱量逐漸消散,多年凍土上限下降會(huì)逐漸穩(wěn)定。由于受到太陽(yáng)輻射和路基邊坡形狀及融化夾層的影響,多年凍土上限會(huì)逐漸穩(wěn)定,但不會(huì)在短時(shí)期內(nèi)上升到天然地面下多年凍土的上限水平。
青藏鐵路清水河地區(qū)路基下伏多年凍土地溫變化特征研究
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4.7
研究目的:分析青藏鐵路施工區(qū)多年凍土上限的變化規(guī)律以及填筑鐵路路基施工對(duì)下伏多年凍土賦存條件的影響。研究方法:系統(tǒng)分析埋設(shè)在青藏鐵路清水河地區(qū)路基中2個(gè)斷面內(nèi)的共8個(gè)地溫測(cè)試孔3年來(lái)采集的地溫觀測(cè)資料,研究該地區(qū)鐵路路基下伏高原多年凍土融化特征。研究結(jié)論:由于受到填筑路基時(shí)賦存在路基填料內(nèi)的熱量的影響,鐵路路基下伏多年凍土近地表的地溫變化特征與天然地面下的多年凍土的地溫變化特征有明顯的不同,且向陽(yáng)面與被陰面差別較大。多年凍士的上限在施工初期會(huì)有一個(gè)明顯的下移沉降,隨著時(shí)間的推移,雖然殘存在路基中的熱量逐漸消散,多年凍土上限下降會(huì)逐漸穩(wěn)定,但由于受到太陽(yáng)輻射和路基邊坡形狀及融化夾層的影響,多年凍土上限會(huì)逐漸穩(wěn)定,但不會(huì)在短時(shí)期內(nèi)上升到天然地面下多年凍土的上限水平。
青藏鐵路高填方路基對(duì)下伏多年凍土熱狀況的影響
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4.8
基于青藏鐵路北麓河試驗(yàn)段兩個(gè)監(jiān)測(cè)斷面的地溫監(jiān)測(cè)資料,分析了修筑高路基后下伏土層的熱狀況變化特征。結(jié)果表明,修筑高路基后,多年凍土上限有所抬升,而下伏土層地溫明顯升高。多年凍土上限的抬升主要是由于高路基的熱阻效應(yīng)導(dǎo)致上限附近土層溫度變幅急劇減小而形成的。高路基的修筑會(huì)引起路基陰陽(yáng)面熱交換狀態(tài)的明顯差異,路基陽(yáng)面邊坡是最強(qiáng)烈的吸熱面,而路基陰面邊坡表現(xiàn)為放熱效應(yīng),由此會(huì)形成下伏多年凍土融化狀態(tài)的不同
熱棒在青藏鐵路多年凍土區(qū)路基中的應(yīng)用
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熱棒在青藏鐵路多年凍土區(qū)路基中的應(yīng)用
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4.5
結(jié)合熱棒在青藏鐵路多年凍土區(qū)路基中的應(yīng)用,介紹了熱棒的工作原理、作用,分析了熱棒在施工中的技術(shù)要求,實(shí)踐證明,應(yīng)用熱棒解決了基礎(chǔ)凍脹、融沉等熱力過(guò)程中的許多問(wèn)題,保障了多年凍土地區(qū)地基的穩(wěn)定。
多年凍土區(qū)青藏鐵路路基的長(zhǎng)期熱狀況
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4.7
基于青藏鐵路楚瑪爾河試驗(yàn)段10年(2003~2013)的地溫監(jiān)測(cè)資料,對(duì)青藏鐵路4種典型路基結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期熱狀況進(jìn)行了對(duì)比分析.結(jié)果表明,不同路基結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期熱狀況表現(xiàn)出較大的差異.普通路基與塊石基底路基地溫場(chǎng)存在明顯的不對(duì)稱分布,表明以上兩種路基結(jié)構(gòu)不利于路基的長(zhǎng)期熱穩(wěn)定.但塊石護(hù)坡路基與u型塊石路基的地溫場(chǎng)分布則表現(xiàn)出了較好的對(duì)稱性.盡管塊石護(hù)坡路基下淺層凍土地溫存在一定的降溫過(guò)程,但深層多年凍土卻呈現(xiàn)出緩慢升溫趨勢(shì),顯示u型塊石路基的熱穩(wěn)定性要優(yōu)于塊石護(hù)坡路基.被監(jiān)測(cè)的4種路基結(jié)構(gòu)中,u型塊石路基在降低多年凍土溫度與提高路基地溫場(chǎng)對(duì)稱性方面表現(xiàn)出了最佳的長(zhǎng)期效應(yīng).基于青藏鐵路10年的監(jiān)測(cè)結(jié)果,充分肯定了主動(dòng)冷卻路基設(shè)計(jì)思路在保護(hù)凍土路基長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性方面的有效性,同時(shí)采用冷卻路基技術(shù)的青藏鐵路也達(dá)到了時(shí)速100kmh?1的設(shè)計(jì)要求.盡管如此,由于坡向效應(yīng)所導(dǎo)致的路基左右路肩下的熱差異存在于所有監(jiān)測(cè)的路基結(jié)構(gòu)中,但不同結(jié)構(gòu)的熱差異幅度不同,并將可能導(dǎo)致路基發(fā)生潛在的非均勻性沉降變形,因此需要在后續(xù)的維護(hù)工程中進(jìn)行調(diào)整.
青藏鐵路清水河段多年凍土區(qū)站場(chǎng)路基的試驗(yàn)研究
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4.3
通過(guò)對(duì)青藏鐵路清水河段站場(chǎng)路基的初步試驗(yàn),獲取了地溫變形數(shù)據(jù),探討站場(chǎng)路基的凍結(jié)和融化過(guò)程的規(guī)律.實(shí)驗(yàn)表明:站場(chǎng)路基下凍土人為上限發(fā)生了上移,多年凍土得到了保護(hù),為類似路段多年凍土工程提供借鑒.
青藏鐵路多年凍土區(qū)橋頭路基變形原因及對(duì)策研究
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4.8
橋頭路基的變形問(wèn)題是普遍存在的影響凍土區(qū)道路工程穩(wěn)定的技術(shù)難題,結(jié)合青藏鐵路多年凍土區(qū)橋頭路基的變形問(wèn)題,采用資料調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、理論分析和總結(jié)等研究手段,對(duì)運(yùn)營(yíng)后多年凍土區(qū)橋頭路基變形的特征及沉降原因進(jìn)行分析研究,提出了通過(guò)改善地基多年凍土環(huán)境和優(yōu)化橋頭路基防排水系統(tǒng)等措施對(duì)橋頭路基病害進(jìn)行治理的方法。
青藏鐵路多年凍土區(qū)路基設(shè)計(jì)原則與施工
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4.6
針對(duì)青藏鐵路特有的"高原"和"凍土"問(wèn)題,闡述了多年凍土區(qū)路基設(shè)計(jì)原則和對(duì)路堤、路塹、支擋工程、取土、棄土、環(huán)境保護(hù)等方面的施工工藝和注意問(wèn)題。
青藏鐵路多年凍土區(qū)路基擋水埝施工技術(shù)
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4.4
介紹青藏鐵路多年凍土區(qū)擋水埝設(shè)計(jì)原理及施工方法,工藝操作簡(jiǎn)單,對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度及環(huán)保的控制效果好。
青藏鐵路多年凍土區(qū)路基施工加強(qiáng)措施及施工中需注意的問(wèn)題
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4.5
介紹了在特殊的多年凍土施工環(huán)境中青藏鐵路路基工程施工中的一些特殊加強(qiáng)措施,以及施工中需要注意的一些問(wèn)題。
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擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林