›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (9): 1452-1456.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

昆仑山隧道冻融特征分析

王星华1,汤国璋1, 2   

  1. 1.中南大学 土建学院,长沙 410075;2.铁道第一勘察设计院,兰州 730000
  • 收稿日期:2004-11-15 出版日期:2006-09-11 发布日期:2013-11-28
  • 作者简介:王星华,男,1957年生,博士,教授,博导,主要从事岩土工程与隧道工程有关的教学、科研工作

Analysis of frozen-thaw property of Kunlun Mountain tunnel

WANG Xin-hua1, TANG Guo-zhang1, 2   

  1. 1.School of Civil and Architectural Engineering, Central South University, Changsha 410075, China; 2.China Railway First Survey and Design Institute, Lanzhou 730000, China
  • Received:2004-11-15 Online:2006-09-11 Published:2013-11-28

摘要: 从分析昆仑山隧道渗漏水地形特征入手,得出沟谷地形是多年冻土隧道渗漏水的原因,重新定义移动边界概念,提出产生移动边界特征的充要条件,为进一步认识多年冻土提供了理论依据。引入移动边界计算模型,分析了计算参数的取值原则,采用有限元技术,利用该模型计算和预测冻土的融化深度,并将计算结果与工程实际进行比较,最后得出昆仑山隧道冻融区的变化规律,为隧道病害治理提供了可靠途径。

关键词: 多年冻土, 隧道, 冻融, 移动边界

Abstract: Channel is the reason resulting in water seepage from Kunlun Mountain tunnel by analyzing relationship between location of seepage and terrain. Moving boundary is redefined to rediscovery permafrost; and the essential conditions resulting in moving boundary are presented too. A computational model of moving boundary is introduced to compute thawed depth of permafrost; and how to determine some parameters is discussed. The computational results are compared with the actual ones. The disciplinarian of variation of frozen-thaw range around Kunlun Mountain tunnel is drawn to treat disease of the tunnel finally.

Key words: permafrost, tunnel, frozen and thaw, moving boundary

中图分类号: 

  • U 457+.2
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