□安 元(遼寧省水文局)
我國幅員遼闊,在長江以北甚至以南地區(qū)都有凍土分布,而東北、西北及青藏高原更有大面積的永久凍土區(qū)。在凍土區(qū)內(nèi)的混凝土襯砌渠道由于渠基土的凍脹作用,受到了不同程度的破壞,尤以北方灌區(qū)受損程度最為嚴(yán)重,經(jīng)過多年的運行,渠道凍脹破壞已成為農(nóng)業(yè)水利工程中亟待解決的問題?;炷烈r砌的凍脹破壞不僅降低了渠系水利用系數(shù),使寶貴的水資源白白流失,同時由于工程的養(yǎng)護、維修與重建也耗費了大量的資金、材料與人力。對于凍土區(qū)混凝土襯砌渠道的凍脹問題,國內(nèi)外專家學(xué)者從凍脹產(chǎn)生的因素入手,提出了諸如鋼筋混凝土襯砌、渠基土換填法、土工膜防滲法、苯板保溫法和新型襯砌結(jié)構(gòu)法等多種解決方法。苯板保溫法主要是利用苯板的導(dǎo)熱系數(shù)低、吸水性小、耐腐蝕和施工方便等特點,在混凝土襯砌與渠基土之間鋪設(shè)一層苯板以起到提高冬季土體溫度、減緩凍深發(fā)展的作用?,F(xiàn)有研究表明,平均每厘米的苯板可以使渠道陽坡溫度提高0.70℃左右,陰坡提高1.50℃左右,減少陽坡凍深5~11 cm,減少陰坡凍深6~11 cm。由于不同坡面凍脹情況不同,傳統(tǒng)的全斷面均勻鋪設(shè)苯板雖能起到保溫作用,但是經(jīng)濟性欠佳。
文章利用有限元軟件,以甘肅靖會灌區(qū)梯形渠道為研究對象,對鋪設(shè)變厚度苯板的保溫效果進行模擬,以期探究一種較為經(jīng)濟的襯砌渠道苯板保溫防凍脹措施。
渠道凍脹破壞的產(chǎn)生是多種因素共同作用的結(jié)果,研究發(fā)現(xiàn),其凍脹破壞發(fā)生的主要影響因素為土壤、水分和溫度。
渠基土質(zhì)是影響凍脹的根本因素,隨著土體粒徑變細,土粒與水間的相互作用力將增強,同時土壤的滲透性能將被削弱,到土體為粉粒含量占主要部分時,渠道地基土的凍脹性最強,而對于黏粒物質(zhì)占主要成分時,土粒與水分間的作用力將很強,同時由于土壤滲透性驟減,阻礙了凍結(jié)時土體中水分向凍結(jié)區(qū)遷移,因此在這種條件下渠道地基土凍脹性反而會降低。
水分條件是影響凍脹的直接因素,隨著溫度降低,更深處的水分向上部遷移,在上部土體中形成冰晶體并逐漸增大,使土體膨脹表面隆起。
負溫是凍脹形成的必要因素,只有當(dāng)土體內(nèi)溫度低于土中水分的凍結(jié)溫度并持續(xù)降低時,才會出現(xiàn)凍脹現(xiàn)象。
苯板厚度的選擇主要受設(shè)計凍深、導(dǎo)熱系數(shù)、日照程度、地下水埋深等因素影響。根據(jù)《渠系工程抗凍脹設(shè)計規(guī)范》,一般其設(shè)計厚度D可以采用以下兩種方法確定:
(1)根據(jù)工程地點的設(shè)計凍深計算:
式中,Zd為設(shè)計凍深,Zk為標(biāo)準(zhǔn)凍深,φf為凍深年際變化的頻率模比系數(shù),φd為日照及遮蔭程度影響系數(shù),φw為地下水影響系數(shù)。
(2)根據(jù)理論公式計算:
式中,R0為保溫基礎(chǔ)設(shè)計熱阻值,αw為保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)修正系數(shù),λx為保溫材料在飽和狀態(tài)下的導(dǎo)熱系數(shù),λc為基礎(chǔ)材料導(dǎo)熱系數(shù),δc為基礎(chǔ)板厚。
通過熱工計算和實際工程的驗證,對于一般渠道,可按1 cm厚的保溫板可減少10~15 cm凍深估算,其精度可滿足工程實際的要求。
文章選取甘肅省靖會灌區(qū)的梯形渠道進行數(shù)值模擬分析,原型渠道斷面形式見圖1,在凍結(jié)期(12月至次年2月)內(nèi),渠道各部位的表面溫度及凍深情況見表1。
圖1 原型渠道斷面圖(單位:cm)
表1 渠道各部位表面溫度及凍深表
在原型渠道的基礎(chǔ)上進行簡化,得到有限元模型。左右邊界取75 cm,基礎(chǔ)從底板向下取250 cm,取原型渠道的月平均表面溫度作為上邊界溫度,下邊界溫度取10℃。根據(jù)前述苯板厚度計算方法,綜合渠道不同部位實際情況,變厚度苯板厚度選擇為陽坡3 cm,陰坡7 cm,渠底5 cm,均布苯板厚度為7 cm。由于文章主要對襯砌渠道的溫度場進行模擬,因而僅需要考慮導(dǎo)熱系數(shù),凍土的導(dǎo)熱系數(shù)為1.99W/m·℃,未凍土的導(dǎo)熱系數(shù)為1.32W/m·℃,混凝土的導(dǎo)熱系數(shù)為1.58W/m·℃,苯板的導(dǎo)熱系數(shù)為0.03W/m·℃
通過有限元軟件模擬得到了無保溫措施、均勻鋪設(shè)苯板和采用變厚度苯板等3種情況下的混凝土襯砌渠道的溫度場情況,為了更直觀地體現(xiàn)其溫度梯度的差異,分別選取陰坡、陽坡及渠底中點處渠基土沿深度的溫度變化和經(jīng)濟性進行了分析。
3種情況下,陰坡與陽坡中點處渠基土溫度沿深度的變化如圖2、圖3所示。
圖2 陽坡渠基土溫度沿深度分布圖
圖3 陰坡陽坡渠基土溫度沿深度分布圖
3種情況下,渠基土溫度均呈現(xiàn)沿深度下降。在無保溫措施情況下,陰坡及陽坡凍深約1.50m,渠道襯砌下全斷面分布有較厚的負溫層,這導(dǎo)致了渠基土的大量凍結(jié),造成了土體較大的凍脹量,使襯砌結(jié)構(gòu)受到的破壞更為嚴(yán)重。而采用苯板保溫法時,渠基土溫度均高于0℃,采用均布苯板保溫法的渠基土最低溫度陽坡為2.48℃,陰坡為1.85℃,采用變厚度苯板保溫法的渠基土最低溫度陽坡為0.82℃,陰坡為1.81℃,陰坡溫度基本一致,而陽坡溫度在變厚度苯板法下降低了1.66℃,但仍保持為正溫,根據(jù)相關(guān)研究可知土壤中水分凍結(jié)溫度低于0℃,因而,即使溫度繼續(xù)降低,采用變厚度苯板法的襯砌渠道仍能保持渠基土處于未凍結(jié)狀態(tài)。
原型渠道長度為178.85 km,通過市場調(diào)查得知苯板保溫材料的價格約為280元/m3,當(dāng)采用均布苯板保溫法時苯板造價為:M總=M陰坡+M陽坡+M渠底=3898.07萬元
當(dāng)采用變厚度苯板保溫法時苯板造價為:
M總′=M陰坡′+M陽坡′+M渠底′=2784.33萬元
通過對比可以看出,采用變厚度保溫法時,可節(jié)約苯板材料28.5%,節(jié)約資金1113.74萬元。
通過對無保溫措施、采用均布苯板法和不等厚保溫法渠道溫度場進行數(shù)值分析,可知不等厚保溫法有著與均布苯板法相同的保溫效果,可以維持渠基土為正溫,保證其為不凍結(jié)狀態(tài)。
采用不等厚保溫法時,陰坡渠道頂部溫度接近0℃,比均布苯板法時低1.66℃,由于渠道土壤的凍結(jié)溫度在0~1℃之間,因而即使溫度繼續(xù)降低,不等厚保溫法仍能保證渠基土不凍結(jié)或有輕微凍結(jié)卻不造成凍脹破壞。
不等厚保溫法由于其針對渠道不同位置采用了不同厚度的材料,減少苯板的使用量約28%,節(jié)約資金約1113萬元。
對溫度分布及經(jīng)濟性的分析可知,不等厚保溫法能夠維持渠基土溫度,減少材料使用,節(jié)約建設(shè)資金,可以作為一種較好的渠道抗凍脹措施進行應(yīng)用推廣。
[1]劉志斌,劉建軍.苯板在渠道防凍脹中的應(yīng)用[J].低溫建筑技術(shù),2012(7).
[2]李學(xué)軍,費良軍,任之忠.大型U型渠道渠基季節(jié)性凍融水分運移特性研究[J].水利學(xué)報,2007,38(11).
[3]張潔,徐偉,鐘建馳.潤揚大橋南錨碇超深基坑圍護凍結(jié)法施工溫度場全過程的數(shù)值模擬[J].建筑施工,2004(1).