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混凝土的入模温度和水化热对青藏直流输电线路冻土桩基温度特性的影响
被引量:
21
1
作者
陈赵育
李国玉
+3 位作者
穆彦虎
俞祁浩
毛云程
王飞
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014年第4期818-827,共10页
施工过程中混凝土的入模温度和水化热对多年冻土区桩基施工期间的热稳定性具有重要影响.针对该问题,利用有限元方法定量研究了±400 kV青藏直流输电线路冻土区锥柱基础入模温度、水化热和含冰量对桩基回冻过程、温度场变化和桩底融...
施工过程中混凝土的入模温度和水化热对多年冻土区桩基施工期间的热稳定性具有重要影响.针对该问题,利用有限元方法定量研究了±400 kV青藏直流输电线路冻土区锥柱基础入模温度、水化热和含冰量对桩基回冻过程、温度场变化和桩底融化深度的影响规律.结果表明:水化热影响下,桩基中心温度在第3天达到最高,桩底滞后1 d,基坑表面受其影响较小,主要受环境温度影响;第24天,桩底出现最大融化层,随着入模温度增加,融化层厚度相应增加,入模温度为6℃时融化层厚度为34 cm,15℃时为55 cm;入模温度越高,回冻时间越长,当入模温度为6℃时,完全回冻需经历52 d,15℃时,回冻时间将增加7 d.含冰量对桩底融化深度有影响,含冰量越大底部融化深度越小;冻土年平均地温是影响桩底融化深度的重要因素,少冰高温(-0.52℃)、低温(-1.5℃和-2.5℃)冻土条件下,最大融化层厚度分别为38 cm、34 cm和25 cm.基于上述结果,在多年冻土地区的桩基工程,建议混凝土入模温度为6-8℃,底部碎石垫层至少40 cm.
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关键词
青藏直流输电线路
多年冻土
桩基冻结融化
回冻时间
水化热
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职称材料
高纬度低海拔岛状多年冻土地区桥梁钻孔灌注桩回冻的研究
被引量:
4
2
作者
宇德忠
程培峰
+1 位作者
季成
崔志刚
《公路交通科技》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第4期88-95,共8页
为研究高纬度低海拔岛状多年冻土地区桥梁钻孔灌注桩施工后桩基温度的变化规律及回冻时间,利用智能温度监测系统采集了2根15 m长试验桩回冻前后的温度数据,实时监测了桩基的回冻进程,总结出了桩基温度随时间的变化规律并根据有限元分析...
为研究高纬度低海拔岛状多年冻土地区桥梁钻孔灌注桩施工后桩基温度的变化规律及回冻时间,利用智能温度监测系统采集了2根15 m长试验桩回冻前后的温度数据,实时监测了桩基的回冻进程,总结出了桩基温度随时间的变化规律并根据有限元分析结果建立了桩基回冻时间的计算方程。监测及分析表明:在冻土地温作用下桩基首先由桩底向上进行单向冻结,当大气温度降到0℃以下时桩基在上下两个方向同时冻结;回冻后桩身内部温度与桩侧土体温度基本保持一致,相同深度处温差均小于0.1℃;在入模温度相近时,1.2 m桩径试验桩的回冻时间是1.0 m桩径试验桩的1.14倍。
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关键词
桥梁工程
桩基温度
监测系统
回冻时间
多年冻土
原文传递
不同施工季节对多年冻土区锥柱式基础地温回冻影响
被引量:
1
3
作者
张军
张泽
+3 位作者
郭磊
谢春磊
金豆豆
翟金榜
《吉林大学学报(地球科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期502-513,共12页
为研究多年冻土区输电线塔基锥柱基础在不同季节施工条件下其地温的整体回冻过程,以及不同季节施工对多年冻土的扰动特点,从保持多年冻土地温稳定性的角度优化大开挖类基础施工时期,采用数值模拟的方法,以青藏直流输电工程为背景,利用...
为研究多年冻土区输电线塔基锥柱基础在不同季节施工条件下其地温的整体回冻过程,以及不同季节施工对多年冻土的扰动特点,从保持多年冻土地温稳定性的角度优化大开挖类基础施工时期,采用数值模拟的方法,以青藏直流输电工程为背景,利用查拉坪地区地质及气象资料,并选择了典型月份(1月、4月、7月和10月)对锥柱基础不同季节施工后早期地温场进行了计算分析。结果表明:秋冬季(10月和1月)施工后,锥柱基础周围土体将保持冻结,其中1月施工后最快10 d回填区土体和天然冻土的温度差异即可消失,回填土热扰动较小;春夏季(4月和7月)施工会增大回冻期活动层深度和基础底部的融化深度,特别是7月施工可使活动层深度降低至基底(4.0 m),而4月施工由于增高了回填土土体温度,导致整个回冻时间长达195 d,不利于基础的重新冻结和后续工作的开展。考虑到10月后外界气温逐渐降低,因此,10月至次年1月可以作为多年冻土区锥柱基础的最佳施工期。
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关键词
多年冻土区
锥柱基础
施工季节
回冻温度场
施工时间
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职称材料
题名
混凝土的入模温度和水化热对青藏直流输电线路冻土桩基温度特性的影响
被引量:
21
1
作者
陈赵育
李国玉
穆彦虎
俞祁浩
毛云程
王飞
机构
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土工程国家重点实验室
上海市金山区吕巷镇人民政府
甘肃省交通科学研究院有限公司
中国科学院大学
出处
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014年第4期818-827,共10页
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2012CB026106)
国家电网公司科技项目(SGJSJS(2010)935-936)
+3 种基金
国家自然科学基金创新群体(41121061)
冻土工程国家重点实验室自主研究项目(SKLFSE-ZY-11
SKLFSE-ZT-16)
中国科学院"西部之光"重点项目"冻融和干湿循环对甘肃黄土路基多级湿陷影响研究"资助
文摘
施工过程中混凝土的入模温度和水化热对多年冻土区桩基施工期间的热稳定性具有重要影响.针对该问题,利用有限元方法定量研究了±400 kV青藏直流输电线路冻土区锥柱基础入模温度、水化热和含冰量对桩基回冻过程、温度场变化和桩底融化深度的影响规律.结果表明:水化热影响下,桩基中心温度在第3天达到最高,桩底滞后1 d,基坑表面受其影响较小,主要受环境温度影响;第24天,桩底出现最大融化层,随着入模温度增加,融化层厚度相应增加,入模温度为6℃时融化层厚度为34 cm,15℃时为55 cm;入模温度越高,回冻时间越长,当入模温度为6℃时,完全回冻需经历52 d,15℃时,回冻时间将增加7 d.含冰量对桩底融化深度有影响,含冰量越大底部融化深度越小;冻土年平均地温是影响桩底融化深度的重要因素,少冰高温(-0.52℃)、低温(-1.5℃和-2.5℃)冻土条件下,最大融化层厚度分别为38 cm、34 cm和25 cm.基于上述结果,在多年冻土地区的桩基工程,建议混凝土入模温度为6-8℃,底部碎石垫层至少40 cm.
关键词
青藏直流输电线路
多年冻土
桩基冻结融化
回冻时间
水化热
Keywords
Qinghai-Tibet
DC
Transimission
Line
permafrost
freezing
and
thawing
of
pile
foundation
refreezing
time
hydration
heat
分类号
P642.14 [天文地球—工程地质学]
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职称材料
题名
高纬度低海拔岛状多年冻土地区桥梁钻孔灌注桩回冻的研究
被引量:
4
2
作者
宇德忠
程培峰
季成
崔志刚
机构
东北林业大学土木工程学院
哈尔滨地铁集团有限公司
大庆油田路桥工程建设有限责任公司
出处
《公路交通科技》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第4期88-95,共8页
基金
大庆油田有限责任公司重点科研项目(2013022411)
文摘
为研究高纬度低海拔岛状多年冻土地区桥梁钻孔灌注桩施工后桩基温度的变化规律及回冻时间,利用智能温度监测系统采集了2根15 m长试验桩回冻前后的温度数据,实时监测了桩基的回冻进程,总结出了桩基温度随时间的变化规律并根据有限元分析结果建立了桩基回冻时间的计算方程。监测及分析表明:在冻土地温作用下桩基首先由桩底向上进行单向冻结,当大气温度降到0℃以下时桩基在上下两个方向同时冻结;回冻后桩身内部温度与桩侧土体温度基本保持一致,相同深度处温差均小于0.1℃;在入模温度相近时,1.2 m桩径试验桩的回冻时间是1.0 m桩径试验桩的1.14倍。
关键词
桥梁工程
桩基温度
监测系统
回冻时间
多年冻土
Keywords
bridge
engineering
temperature
of
pile
foundation
monitoring
system
refreezing
time
permafrost
分类号
U443.15 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
原文传递
题名
不同施工季节对多年冻土区锥柱式基础地温回冻影响
被引量:
1
3
作者
张军
张泽
郭磊
谢春磊
金豆豆
翟金榜
机构
东北林业大学土木工程学院/寒区科学与工程研究院
东北多年冻土区地质环境系统教育部野外科学观测研究站(东北林业大学)
东北多年冻土区环境、道路建设与养护协同创新中心(东北林业大学)
中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室
内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站
中国科学院大学
东北林业大学交通学院
出处
《吉林大学学报(地球科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期502-513,共12页
基金
国家自然科学基金项目(41771078,41801039)
国家自然科学基金委员会(NSFC)与俄罗斯基础研究基金会(RFBR)合作交流项目(42011530083)。
文摘
为研究多年冻土区输电线塔基锥柱基础在不同季节施工条件下其地温的整体回冻过程,以及不同季节施工对多年冻土的扰动特点,从保持多年冻土地温稳定性的角度优化大开挖类基础施工时期,采用数值模拟的方法,以青藏直流输电工程为背景,利用查拉坪地区地质及气象资料,并选择了典型月份(1月、4月、7月和10月)对锥柱基础不同季节施工后早期地温场进行了计算分析。结果表明:秋冬季(10月和1月)施工后,锥柱基础周围土体将保持冻结,其中1月施工后最快10 d回填区土体和天然冻土的温度差异即可消失,回填土热扰动较小;春夏季(4月和7月)施工会增大回冻期活动层深度和基础底部的融化深度,特别是7月施工可使活动层深度降低至基底(4.0 m),而4月施工由于增高了回填土土体温度,导致整个回冻时间长达195 d,不利于基础的重新冻结和后续工作的开展。考虑到10月后外界气温逐渐降低,因此,10月至次年1月可以作为多年冻土区锥柱基础的最佳施工期。
关键词
多年冻土区
锥柱基础
施工季节
回冻温度场
施工时间
Keywords
permafrost
cone-cylindrical
foundation
construction
season
refreezing
temperature
field
construction
time
分类号
P642.14 [天文地球—工程地质学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混凝土的入模温度和水化热对青藏直流输电线路冻土桩基温度特性的影响
陈赵育
李国玉
穆彦虎
俞祁浩
毛云程
王飞
《冰川冻土》
CSCD
北大核心
2014
21
下载PDF
职称材料
2
高纬度低海拔岛状多年冻土地区桥梁钻孔灌注桩回冻的研究
宇德忠
程培峰
季成
崔志刚
《公路交通科技》
CAS
CSCD
北大核心
2016
4
原文传递
3
不同施工季节对多年冻土区锥柱式基础地温回冻影响
张军
张泽
郭磊
谢春磊
金豆豆
翟金榜
《吉林大学学报(地球科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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职称材料
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