Файл: Общее мерзлотоведение..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 124

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 63. Измене­

Рис. 64

Зависимость

ние пористости 8

сжимаемости е оттаи­

мерзлого грунта

вающих грунтов от ве­

при оттаивании.

личины

внешнего дав­

 

ления Р.

Врасчетах принимают значения sny4 равными от 0,6 до 1 кг/см2

взависимости от степени пучшшстости пород.

Осадка оттаивающих пород. Обусловливается изменением их пористости и может осуществляться в естественных условиях или под воздействием дополнительной нагрузки от инженерных соору­ жений.

И з м е н е н и е п о р и с т о с т и п р и о т т а и в а н и и .

При оттаивании льдодементационные связи породы нарушаются, и она теряет свою прочность. Кроме того, резко изменяется пори­ стость и происходит большая осадка, во много раз превышающая осадку обычной немерзлой породы. Если построить график (рис. 63) изменения коэффициента пористости е в зависимости от давления Р в талом и мерзлом состоянии, то будем иметь кривую, которая называется компрессионной кривой при оттаивании и получается после испытания на компрессионном приборе. Пока порода нахо­ дится в мерзлом состоянии, ее пористость меняется незначительно, но сразу же после оттаивания происходит скачкообразное умень­ шение пористости и затем дальнейшее плавное ее уменьшение по мере роста давления.

Конечно, подобная картина является схематизированной и от­ ражает простейший случай — оттаивание пород массивной тексту­ ры, преимущественно крупнодисперсных. Процесс изменения по­ ристости при оттаивании мелкодисперсных мерзлых пород проте­ кает более сложно. Такие породы при промерзании «распучива­ ются», образуя макропоры, заполненные включениями льда, а ми­ неральные агрегаты и прослойки уплотняются в результате дей­ ствия давления, возникающего при промерзании воды в окружаю­ щих макропорах. После такого уплотнения влажность в минераль­ ных агрегатах и прослойках W n уменьшается до значения, близ­ кого к нижнему пределу текучести, в то время как суммарная влажность всей толщи (благодаря наличию макропор, заполнен­ ных льдом) достигает большой величины, как правило, значитель­ но превышающей верхний предел текучести.

Исследования В. Ф. Жукова, Ф. Г. Бакулина, А. М. Пчелинцева, А. А. Колесова и др. [16] показали, что при оттаивании гли-

12 Заказ .X» 101н

177


нпстых пород с хорошо выраженной криогенной текстурой скачко­ образное изменение пористости происходит лишь за счет объемно­ го (на 9%) изменения льда при фазовом переходе и вследствие отжатия некоторого (но не всего) количества воды из макропор под влия­ нием собственного веса породы. Посткриогенная текстура породы при этом не нарушается, и макропоры сохраняются. Требуется приложить определенное давление, чтобы нарушилась текстура

иначалось смыкание макропор, сопровождаемое отжатием влаги

ипостепенным, по мере дальнейшего увеличения давления, умень­ шением пористости. Полное смыкание макропор и уменьшение по­ ристости (влажности) всей толщи пород до пористости (влажности)

минеральных агрегатов и прослоек наблюдается при достаточно большом давлении.

С ж и м а е м о с т ь о т т а и в а ю щ и х п о р о д . Харак­ теристикой сжимаемости мерзлых пород при оттаивании является так называемое относительное сжатие

S _ s

__ *м -

(V III.25)

К

 

 

где hMhr — S — осадка при

оттаивании,

см, равная разности

толщины слоя мерзлой породы /гм, см, и слоя hT, см, этой же по­ роды после перехода в оттаявшее состояние в условиях невозмож­ ности бокового расширения при заданном давлении Р.

Наибольшая величина осадки мерзлой породы при оттаивании соответствует полному смыканию макропор; эта осадка может быть определена как разность между начальной пористостью и по­ ристостью после смыкания макропор, т. е. как разность между суммарной влажностью породы и влажностью минеральных слоев. Подобного рода формула для определения осадок предложена раз­

личными авторами,

в частности можно

пользоваться формулой ,

приведенной в работе [5]:

 

 

6

=

W iih (МТГС-

W a)

(V III.26)

 

 

Т с к - м и н ^ о - ^ + Т в ’

где Уск.мин —объемный вес скелета между ледяными включениями (для песков — объемный вес скелета уплотняемого грунта), кг/см2; ув~0,001 — удельный вес воды, кг/см2; Wc — суммарная влаж­ ность в долях единицы; Wn — влажность мерзлой породы между ледяными включениями в долях единицы.

Поскольку минеральные слои сильно уплотнены, то прибли­ женно можно считать, что Wa^ W p, где Wp — влажность породы на границе раскатывания.

Подчеркнем, что формула (VII1.26) справедлива лишь для по­ род с хорошо выраженной криогенной текстурой, для пород же массивной текстуры (у которых Wc ^;W n) формула теряет свой смысл.

Как указывалось, формула (VIII.26) определяет наибольшую величину осадки, соответствующую полному смыканию макропор.

178


Однако поры полностью не смыкаются. Поэтому фактическая осад­ ка будет несколько меньше, чем вычисленная по формуле (VIII.26). Соответственно в эту формулу следует вводить поправочный коэф­ фициент къ . Величина этого коэффициента зависит от размера ле­ дяных включений и может быть следующей:

Толщина включений,

см

Менее

1 ...................

0,1

От 1

до 3 .

. . . 0,6

Более

3 ...................

0,8

Некоторые данные о сжимаемости различных пород приводятся

в табл. 30. Встречаются и

более значительные

величины

от­

носительного сжатия.

 

 

Т а б л и ц а

30

 

 

 

Средпие пределы относительного сжатия оттаивающих пород

 

Породы

Криогенная текстура

 

массивная

слоистая

| сетчатая

 

Крупнообломочпые ................

0,003—0,03

 

П е с к и .......................................

0,005—0,04

 

Супеси .......................................

0 ,0 1 -0 ,0 5

0,03—0,01

 

Суглинки ..................................

0,04—0,15

0,06—0,2

 

Г л и н ы .......................................

0 ,0 6 -0 ,0 2

0 ,0 8 -0 ,2 5

 

О с а д к а о т т а и в а ю щ и х п о р о д в о с н о в а н и и

с о о р у ж е н и й . Формула

(VIII.26)

позволяет оценить лишь

просадочные свойства мерзлых пород. Если интересует величина осадки в основании сооружений, то необходимо учитывать влия­ ние давления, передаваемого этим сооружением (через фундамент) на породы основания; подробнее этот вопрос изложен в работе Н. А. Цытовича [4].

Осадка оттаивающих пород складывается из осадки оттаива­ ния (тепловой осадки) и осадки уплотнения. Первая обусловлена скачкообразным изменением пористости в результате оттаивания и происходит даже при отсутствии внешнего давления (см. рис. 63). Вторая (осадка уплотнения) является следствием постепенного изменения пористости в результате уплотняющего воздействия внешней нагрузки. Зависимость между сжимаемостью и давлением показана на рис. 64. В общем случае эта зависимость нелинейна, но для инженерных расчетов можно принять, как полагает Е. П. Шушерина, что сжимаемость прямо пропорциональна наг­ рузке. Тогда

S = А0 + а0Р,

 

или

(VIII.27)

S = A 0h+a0hP,

где S=8h — осадка слоя породы, см; А 0— коэффициент оттаива­

12*

179


ния, определяемый как отрезок, отсекаемый на оси ординат (см. рис. 64); этот коэффициент характеризует осадку при отсут­ ствии внешнего давления и изменяется от А п=0 для талых и сы­ пучемерзлых пород до А 0=1 для чистого льда; а0— коэффициент

уплотнения,

определяемый

как тангенс угла

наклона

прямой

на рис. 64.

о с а д о к

о т т а и в а ю щ и х

п о р о д .

Для

Р а с ч е т

расчета осадки необходимо

знать: а) глубину оттаивания

породы

под фундаментом; б) сжимаемость породы при оттаивании;

в)

рас­

пределение давления, передаваемого сооружением.

Глубина оттаивания мерзлой породы под фундаментом опре­ деляется теплофизическим расчетом в соответствии с принятыми нормами [2, 5].

Сжимаемость грунтов находится по данным испытаний, про­ водимых или в лабораторных условиях — путем уплотнения от­ таивающих образцов мерзлой породы в одометрах, или в полевых условиях — путем испытания на осадку под теплыми штампами. Распределение давления от сооружения в толще породы опреде­ ляется в соответствии с правилами механики грунтов. На данной глубине Zi от поверхности Земли в зависимости от веса сооружения и от собственного веса породы

Pi = y0Zi + a ( P - y 0H), (VIII.28)

где уо— объемный вес оттаявшей породы, кг/см1*; Р — давление на подошве фундамента от веса сооружения, кг/см2; Н — глубина заложения фундамента, см; а — коэффициент изменения давле­ ния по глубине в соответствии с таблицами в работах [10; 12].

Для определения осадки вся оттаивающая толща породы мыс­ ленно разбивается на ряд слоев толщиной hi, для каждого такого слоя по формуле (VIII.28) находится давление Pi и сжимае­ мость 6i.

Si = A)(t) + a0(i)Pi- (VIII.29)

Коэффициенты Ащ) и а оц) определяются из опытов (лаборатор­ ных или полевых).

Приближенная оценка сжимаемости может быть получена, как показал М. Ф. Киселев, на основании данных о простейших физи­

ческих характеристиках по следующим формулам:

 

§. _

— ^ск-м. для песчаных пород;

(VIII.30)

 

Yt.II

 

 

 

— 1 Yck.j

— + — Wn

K w n

для глинистых пород, (VIII.31)

 

Ту YB

100

 

 

где Ут.п — ооъемный вес скелета оттаявшей породы после уплотне­ ния ее под нагрузкой; определяется опытным путем, приближенно может быть принят равным объемному весу скелета воздушно-су­ хой породы при максимальной плотности, кг/м3; Уск.м— объем­

ный

вес скелета

мерзлой породы,

кг/см3; уу

удельный

вес

минеральных

частиц породы, кг/см3;

ув ^;0,001

— удель­

180


ный вес воды, кг/см3; Wp — влажность породы на границе раска­ тывания в долях единицы; Wn — число пластичности, %; кя — коэффициент, зависящий от величины давления Рй принимается по таблице, приведенной в работах [2, 5].

Величина осадки всей толщи оттаявшей породы определяется путем суммирования осадок каждого г-го слоя по формуле

 

П

V

 

S =

у. (1 - ЛВ(Ц) 8ihi + У

(VIII.32)

 

i=l

i—1

 

где 6i— сжимаемость i-ro слоя,

находимая по

формуле (VIII.29),

в долях единицы;

— толщина

г-го слоя, см;

JIB(i) — льдистость

за счет ледяных включений г-го слоя в долях единицы; кв — коэф­ фициент, учитывающий неполное смыкание макропор при оттаи­ вании, величина которого приводилась выше.

Первый член правой части формулы (VIII.32) устанавливает осадку минеральных слоев породы, второй — осадку за счет оттаи­

вания льда включений. Для

пород массивной текстуры Лв = О,

и формула (VIII.32) принимает вид

 

П

П

 

S = У) 8ihi=

(П0/г{ + a0hiPi).

(V III.33)

i--=1

i~l

 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

К теплофизическим характеристикам пород относят коэффи­ циент теплопроводности, удельную (объемную) теплоемкость и коэффициент температуропроводности.

Коэффициент теплопроводности мерзлых пород определяется коэффициентом теплопроводности слагающих компонентов: орга­ но-минерального скелета, воды, льда.

Коэффициент теплопроводности минералов изменяется от до­ лей единицы до десятков единиц (с размерностью ккал/м-град-ч) и практически не зависит от температуры. Коэффициент теплопро­ водности связанной и свободной воды Д, принимается равным 0,5 ккал/м-град-ч. Б. В. Вейнберг [17] на основании данных мно­ гих исследователей принял средний коэффициент теплопровод­ ности чистого льда ?ьл , лишенного пузырьков воздуха, равным 1,944 ккал/м-град-ч при температуре 0° С. С понижением темпе­ ратуры коэффициент теплопроводности льда несколько увеличи­ вается.

Поскольку коэффициенты теплопроводности слагающих ком­ понентов сравнительно мало зависят от температуры, коэффициент теплопроводности самих пород в талом или полностью промерз­ шем состоянии также считают не зависящим от температуры. Та­ ким образом, различают коэффициент теплопроводности талых

пород Ят

(чаще всего его определяют при температуре + 4

или

+20° С)

и коэффициент теплопроводности мерзлых пород

(при

* Раздел написан А. В. Павловым.

181