韓玉福
北京中煤礦山工程有限公司 北京 100013
目前人工凍結(jié)法在市政施工領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,但是隨著地下工程復(fù)雜程度的增加,對(duì)于凍結(jié)法應(yīng)用更加廣泛。因此對(duì)于凍結(jié)法中能量供應(yīng),溫度保持等問題的研究也更為必要。本文針對(duì)廣州市軌道交通三號(hào)線北延段機(jī)場(chǎng)南站~機(jī)場(chǎng)北站區(qū)間工程凍結(jié)管局部?jī)鼋Y(jié)進(jìn)行研究,通過數(shù)值仿真計(jì)算的方式,研究了局部?jī)鼋Y(jié)施工中的凍結(jié)管保溫方式。以期為工程實(shí)踐提供合適的使用方案。
廣州市軌道交通三號(hào)線北延段機(jī)場(chǎng)南站~機(jī)場(chǎng)北站區(qū)間因地塊業(yè)主(廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司)意見及周邊環(huán)境地質(zhì)情況,擬定YDK29+818.697~ZDK30+026.500約207.802米采用暗挖進(jìn)行施工。局部曲線段擬采用凍結(jié)法加固,礦山法暗挖施工。根據(jù)設(shè)計(jì)凍結(jié)加固區(qū)域長(zhǎng)度110m左右。凍結(jié)暗挖段為馬蹄形結(jié)構(gòu),擬筑結(jié)構(gòu)凈高8120mm,凈寬11900mm,結(jié)構(gòu)厚600mm,采用二次支護(hù),一次支護(hù)厚度為350mm。開挖斷面凈高8820mm,凈寬12600mm。受施工工藝及現(xiàn)場(chǎng)情況影響,最終決定采用垂直凍結(jié)方案進(jìn)行加固[1]。
利用COMSOL多物理場(chǎng)軟件建立計(jì)算區(qū)域,由于本次計(jì)算為單管保溫計(jì)算,因此計(jì)算中采用二維軸對(duì)稱模型,建立1×0.5m矩形模型,左側(cè)邊界作為凍結(jié)管外邊界,并依此向內(nèi)設(shè)置20mm保溫層、保溫層外邊界及土體區(qū)域。計(jì)算中計(jì)劃模擬不同材質(zhì)的保溫外邊界,因此將外邊界設(shè)置為4mm厚薄膜層。上下兩處設(shè)置為5cm厚無限元,比例為1:1e3,以減少上下區(qū)域的邊界效應(yīng)[2]。除凍結(jié)區(qū)域外其他區(qū)域設(shè)置為熱絕緣區(qū)域,并劃分網(wǎng)格如圖1。
圖1 計(jì)算網(wǎng)格劃分及模型尺寸
本工程計(jì)算主要包括兩部分材質(zhì),分別為保溫板及土體區(qū)域,其中保溫板導(dǎo)熱系數(shù)取0.03W/(M·K),比熱容取560J/(kg·K)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)剖面觀測(cè),假設(shè)保溫板材的孔隙率為0.3,均勻微分。構(gòu)建均布函數(shù)rn1(r,z)來進(jìn)行區(qū)域模擬相關(guān)區(qū)域。并引入至計(jì)算中。土體參數(shù)如表1所示。
表1 計(jì)算參數(shù)選取
施工區(qū)域的地層相對(duì)含水量較高,為了保證保溫區(qū)域不受土體內(nèi)水分的入侵,在保溫外側(cè)布置不銹鋼鋼板進(jìn)行保護(hù),并進(jìn)行計(jì)算。經(jīng)計(jì)算,積極凍結(jié)15d后,保溫管外壁溫度為7.05℃,凍結(jié)管周圍無凍土。達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)值。通過位于保溫板外側(cè)測(cè)點(diǎn)觀測(cè)可以發(fā)現(xiàn),積極凍結(jié)初期外表面溫度迅速下降,隨后隨著溫度梯度的降低,呈迅速減緩區(qū)域。
圖2 保溫板外邊界溫度變化曲線
從圖中分析可以發(fā)現(xiàn),在鹽水溫度為-28℃情況下,巨大的溫度梯度加速了保溫板的溫度傳遞,并在0.5d時(shí)間內(nèi)使得保溫板迅速溫度下降,而一旦溫度梯度呈現(xiàn)小幅度下降趨勢(shì),則保溫板外側(cè)溫度變換放緩,呈線性下降趨勢(shì)。且15天內(nèi)保溫板外側(cè)仍保持正溫,根據(jù)計(jì)算當(dāng)時(shí)間延長(zhǎng)至45.5天后保溫板外側(cè)溫度降至0℃,而一旦溫度降至0℃后,外側(cè)土體鋒面將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)迅速下降過程。而目前市政工程中大部分積極凍結(jié)時(shí)間為35~50天,因此可以認(rèn)為保溫后可有效實(shí)現(xiàn)降低能耗[3]。
圖3 保溫板外側(cè)0.3m位置徑向熱通量
由于加固區(qū)域地下水系發(fā)達(dá),因此該區(qū)域施工中如對(duì)于保溫板不能有效防水,短時(shí)間內(nèi)保溫板將迅速充滿水分,并最終影響保溫效果,為了研究水分飽和后的保溫板保溫效率,將保溫板孔隙按rh1函數(shù)進(jìn)行分布,并假定充滿水分,因此其導(dǎo)熱系數(shù)分布如下圖所示。經(jīng)過計(jì)算可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)保溫板被水分迅速浸泡后,幾乎難以起到保溫效果,保溫板迅速降溫,將溫度梯度拉平,并最終使得土體發(fā)生迅速降溫。
圖4 含水后保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)等值線圖
圖5 含水分保溫板工況下凍結(jié)15d溫度云圖
根據(jù)上述兩次計(jì)算結(jié)果對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),地下工程中土體內(nèi)保溫板易收到外部地下水流影響,一旦水分充滿保溫板內(nèi),將會(huì)極大影響保溫板的導(dǎo)熱系數(shù)以及恒壓熱熔,最終使得保溫板失效,因此對(duì)于保溫材料防水尤其需要重視。根據(jù)工況條件,本工程最后確認(rèn)了采用19mm厚保溫板材+φ133×3mmPVC管進(jìn)行管路保溫的方案,根據(jù)后期工程實(shí)際測(cè)溫?cái)?shù)據(jù),最終發(fā)現(xiàn)保溫后整體效果良好,外側(cè)凍結(jié)壁擴(kuò)展主要為豎向溫度梯度造成。從圖中更可以看到,深度-4m以上溫度變化較小,且最終有效保持在為凍土狀態(tài)。
圖6 實(shí)測(cè)T3測(cè)溫孔溫度變化曲線
(1)富水土層內(nèi)凍結(jié)管局部保溫中需嚴(yán)格保證防水效果,避免因水分遷移造成保溫失效。
(2)在嚴(yán)格控制水分遷移的情況下,采用保溫板進(jìn)行局部?jī)鼋Y(jié)是可行的,根據(jù)計(jì)算,采用常規(guī)0.3W/(m·K)保溫板狀況下的富水土層,20mm保溫板可以達(dá)到-28℃鹽水循環(huán)30d外側(cè)仍可為正溫的效果。
[1]張松,徐兵壯,周興旺.地鐵隧道聯(lián)絡(luò)通道薄弱環(huán)節(jié)凍結(jié)孔布孔方式[J].城市軌道交通研究,2012,15(3):94-96,99.
[2]張松.聯(lián)絡(luò)通道凍結(jié)法施工開挖階段側(cè)墻溫度場(chǎng)研究[J].建井技術(shù),2012,(6):39-41.
[3]趙宏威.鹽水凍結(jié)法在盾構(gòu)出洞土體加固中的應(yīng)用[J].城市軌道交通研究,2010,(5):85-88.