国内刊号:23-1388/S
国际刊号:1006-8023
发布日期:
作者:甘华静,尚新民,周洁,黄磊,胡俊
单位:1.海南大学 土木建筑工程学院,海口 570228;,2.骏驰工程股份有限公司,台北 10561;,3.同济大学 土木建筑工程学院地下建筑工程系,上海 200092;,4.山东嘉御工程建设有限公司,山东 邹城 273500;,5.海南大学 海洋科技协同创新中心,海口 570228;
关键词:数值模拟,冻结法,联络通道,温度场,冻结帷幕
基金:海南省科技厅重点研发计划高新技术方向项目(ZDYF2024GXJS001),海南省科技厅创新研究团队项目(522CXTD511),海南大学2022年度协同创新中心科研项目(XTCX2022STB09)
结合台北市地铁某联络通道冻结工程,运用COMSOL有限元软件建立三维数值瞬变模型,针对该工程冻土帷幕和温度场的发展规律展开深入的研究,并对温度场的变化过程进行动态模拟。仿真模拟结果表明,当冻结管呈放射状排列时,冻结管的密度对冻结效果的影响非常显著,冻结管越密集的地方其冻结效果越出色;冻结壁的交圈时间成为冻胀变形迅速增加的决定性时刻,在设计冻结方案下,冻结壁交圈时间是第15天左右;通过模拟冻土帷幕的发育过程,整个冻土帷幕发展最薄弱的区域是逃生井右侧的冻结区域,建议增加冻结管的数量来加强该区域的冻结效果;3条路径测温点(DJ-1、DJ-2、DJ-3,路径DJ-1位于冻结区域之外,路径DJ-2位于冻结管附近,DJ-3位于冻结帷幕区域内部)的降温曲线表明,离冻结管距离越远冻结效果越差,温度下降速度越慢。整个冻土帷幕的平均厚度和平均温度满足冻结设计要求,验证采用联络通道冻结法是合理的。
来源:2024年第6期
《森林工程》期刊编辑部