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        增濕重塑非飽和黃土?xí)r水-熱運(yùn)移規(guī)律研究

        2020-06-28 08:59:50李仁杰張延杰李建東李澤源任軍楠

        李仁杰,王 旭,張延杰,李建東, ,李澤源,任軍楠

        (1. 蘭州交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2. 道橋工程災(zāi)害防治技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,甘肅蘭州 730070)

        在黃土地區(qū),工程項(xiàng)目多修筑于淺層黃土之上或以黃土環(huán)境為介質(zhì)。自然界中的淺層黃土是典型的多孔介質(zhì),其大孔發(fā)育,具有各向異性。在大氣環(huán)境的循環(huán)作用下,孔隙間溫度和氣態(tài)水的遷移存在彌散效應(yīng),在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多個(gè)領(lǐng)域廣泛存在,有多學(xué)科交叉的特點(diǎn)[1-4]。例如:青藏線上的熱棒技術(shù)、水庫(kù)堤壩滲漏、地?zé)嵩春陀蜌馓镩_(kāi)采時(shí)土體中溫度場(chǎng)和水分場(chǎng)的變化[5-6]、蒸發(fā)和降雨循環(huán)作用下邊坡土體中熱量和水分的動(dòng)態(tài)變化[7]、核工業(yè)廢料處理時(shí)對(duì)周?chē)翆铀趾蜏囟绕胶獾臄_動(dòng)、農(nóng)學(xué)和土壤學(xué)中植物根系對(duì)水分和養(yǎng)分的吸收、凍土工程中的水-熱-力多場(chǎng)耦合問(wèn)題等[8-10]。早在1915年,Bouyoucos[11]就開(kāi)始了溫度梯度對(duì)土體中水蒸氣運(yùn)移影響的研究。到了20世紀(jì)80 年代中后期,隨著試驗(yàn)量測(cè)技術(shù)的發(fā)展和計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,非飽和土的研究空前活躍,Wang等[12]利用不同密度和初始含水率的非飽和黃土試樣進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)溫度梯度將引起水蒸氣運(yùn)移梯度。張仁義等[13]根據(jù)非飽和滲流理論,研究了非飽和黃土包氣帶中水分的分布形式,得出了干旱黃土地區(qū)水分分布的理論規(guī)律。王鐵行等[14-15]提出了蒸汽增濕新方法,并發(fā)現(xiàn)蒸汽增濕后土樣水分均勻性較好。

        目前在巖土工程領(lǐng)域,對(duì)黃土增濕的方法主要有預(yù)濕法和掩埋法,但這兩種方法優(yōu)缺點(diǎn)突出,在實(shí)際工程中難以大規(guī)模推廣和應(yīng)用[16-18]。水蒸氣增濕法作為黃土增濕的新技術(shù)與新方法,具有原理簡(jiǎn)單、所需時(shí)間短、均勻性好、增濕的黃土土性相同等諸多優(yōu)點(diǎn)。然而,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)非飽和黃土中水蒸氣的吸附和運(yùn)移規(guī)律的認(rèn)識(shí)還不太明確,圍繞該課題開(kāi)展的水蒸氣增濕黃土的研究較少,本文用高溫高壓(壓力可調(diào))水蒸氣增濕非飽和黃土,研究蒸汽壓梯度、溫度梯度和含水率梯度共同作用下的非飽和黃土中水-熱運(yùn)移規(guī)律,為水蒸氣這種特殊氣體增濕黃土的新技術(shù)和新方法提供理論支持。

        1 模型試驗(yàn)概況

        本試驗(yàn)用土為蘭州黃土,屬于上更新世風(fēng)積黃土,大孔發(fā)育,呈黃褐色,其基本物理參數(shù)見(jiàn)表1。把土樣通過(guò)5 mm篩孔篩分,然后攤鋪在室外風(fēng)干,等土中含水率減小后拌合均勻,取6組土樣測(cè)初始含水率。由于天然黃土含水率一般為6%~9%,根據(jù)配置含水率計(jì)算需加水量,用噴霧器邊噴水邊拌和,拌和均勻后將土體用塑料膜覆蓋3 d,確保土體含水率均勻,使其含水率接近天然含水率。

        表 1 基本物理指標(biāo)Tab. 1 Indexes of loess properties

        試驗(yàn)設(shè)備主要有:水蒸氣發(fā)生器、高溫高壓蒸汽調(diào)壓閥、溫度傳感器、蒸汽擴(kuò)散球和直徑2 m、高2 m的3層鋼桶(本次試驗(yàn)分兩層來(lái)填筑模型,高為1.2 m)。水蒸氣發(fā)生器輸出的蒸汽溫度為145 ℃,通過(guò)調(diào)壓閥將蒸汽壓控制為0.1 MPa。

        土層填筑和溫度傳感器布置如圖1所示,土體共分9層填筑,每層間距10 cm,壓實(shí)度為0.88。溫度傳感器共分5層埋填,每層間距18 cm,用于測(cè)量增濕過(guò)程中不同時(shí)間、不同位置處土體溫度。

        溫度傳感器在每層土體平面布置如圖2所示。在每層平面中每條半徑布置3個(gè)溫度傳感器(間距18 cm),并在每一層圓心處設(shè)置1個(gè)溫度傳感器,每層共計(jì)19個(gè)。

        圖 1 測(cè)試元件布置(單位: cm)Fig. 1 Testing elements layout chart (unit: cm)

        含水率取樣點(diǎn)平面布置如圖3所示。

        在試驗(yàn)結(jié)束后,利用烘干法取樣測(cè)試該點(diǎn)的液態(tài)水和氣態(tài)水遷移總量,每層平面每條半徑線上取4個(gè)含水率取樣點(diǎn)(距離20 cm),每層圓心處設(shè)置1個(gè)含水率取樣點(diǎn),每層共計(jì)取37個(gè)試樣, 共取9層,用以研究水蒸氣在土體中的運(yùn)移規(guī)律。

        圖 2 溫度傳感器布置Fig. 2 Temperature sensors layout

        圖 3 含水率取樣點(diǎn)布置Fig. 3 Layout of water content sampling points

        2 試驗(yàn)結(jié)果分析

        2.1 溫度場(chǎng)結(jié)果及分析

        溫度傳感器布置情況如圖2所示。各層土體中心布置的溫度傳感器監(jiān)測(cè)到的溫度隨時(shí)間變化規(guī)律見(jiàn)圖4。從圖4可以看出,在試驗(yàn)剛開(kāi)始不久,距離通氣點(diǎn)處0和18 cm處的溫度快速上升并達(dá)到最大,此后一直在最大值左右波動(dòng)。這表明在以通氣點(diǎn)為球心,R=18 cm球體范圍內(nèi),在蒸汽壓作用下,水蒸氣擴(kuò)散速率非???。通氣25 min后,18 cm處溫度穩(wěn)定在100 ℃,再經(jīng)過(guò)30 min,36 cm處的溫度開(kāi)始變化。計(jì)算可得,蒸汽溫度在穿透0~36 cm土體時(shí)的傳導(dǎo)速度為0.655 cm/min;同理可得,在36~54 cm土體中蒸汽溫度傳導(dǎo)速率為0.30 cm/min??梢钥闯?,隨著壓力消散,水蒸氣在運(yùn)移的過(guò)程中受到土體的阻礙,流動(dòng)速度減慢。最后,距離通氣點(diǎn)72 cm處的溫度在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中幾乎沒(méi)有發(fā)生變化,54~72 cm間土體的溫度變化量較小,說(shuō)明運(yùn)移到該土層內(nèi)的水蒸氣十分少,溫度變化是由熱傳導(dǎo)引起的。

        圖5為通氣點(diǎn)所在平面內(nèi)等溫線形狀發(fā)生較明顯變化時(shí)刻的溫度分布。由于溫度沿徑向的運(yùn)移速率較慢,溫度數(shù)據(jù)每隔30 min采集1次。從圖5可以看出,在增濕的最初階段,整個(gè)平面內(nèi)溫差較小,僅在距通氣點(diǎn)20 cm的范圍內(nèi)溫度上升。隨著增濕時(shí)間延長(zhǎng),增濕范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,中心區(qū)范圍內(nèi)的溫度得以快速上升。

        圖 4 通氣點(diǎn)正上方各測(cè)點(diǎn)溫度變化Fig. 4 Temperature change diagram of measuring points right above the ventilation point

        圖 5 通氣點(diǎn)所在平面溫度遷移(單位:℃)Fig. 5 Temperature transfer diagram of the ventilation point plane (unit: ℃)

        2.2 水分場(chǎng)結(jié)果及分析

        圖6為試驗(yàn)6.5 h后含水率沿徑向變化曲線。從圖6可見(jiàn),每一層土體含水率都隨徑向距離的增大而減小。各層土體在距離通氣點(diǎn)0~60 cm徑向范圍內(nèi),含水率快速增加,從初始7.04%增濕到16.50%,接近最優(yōu)含水率17.80%。而在1,2層土體中距離圓心70和80 cm處的含水率在7.13%~7.68%間變化,接近土體初始含水率7.08%,說(shuō)明該范圍內(nèi)的土體幾乎未受到水蒸氣增濕影響,可知該工況下水蒸氣的豎向有效增濕半徑為70 cm。此外,在水平方向,3~9層土體中距離通氣點(diǎn)80 cm處土體含水率仍大于土體初始含水率,而80~100 cm范圍內(nèi)土體含水率接近初始含水率,同理可判定該工況下水蒸氣沿水平方向的有效增濕半徑為80 cm,略大于豎向增濕半徑,與土體中水平向滲透系數(shù)大于垂直方向滲透系數(shù)的規(guī)律相一致。此外,距離通氣點(diǎn)豎向70 cm、水平向80 cm以外的土體含水率仍稍大于土體初始含水率,主要是由土體含水率梯度引起的。綜合上述分析可見(jiàn),水蒸氣在非飽和黃土中的增濕范圍接近一個(gè)橢球體。

        取試驗(yàn)中奇數(shù)層平面,對(duì)每一土層含水率分布進(jìn)行研究,如圖7所示,含水率在各層分布狀況總體相似,等含水率線近似為橢圓形,且在每層的圓心處含水率最大,沿徑向逐漸降低,但每層土體的增濕范圍和增濕程度各不相同。其中,距通氣點(diǎn)較近的土層,其增濕程度和增濕范圍較大,反之亦然。

        圖 6 6.5 h后含水率沿徑向變化曲線Fig. 6 Variation curves of moisture content in horizontal direction after 6.5 hours

        圖 7 奇數(shù)層平面內(nèi)含水率分布Fig. 7 Distribution maps of moisture content in odd number layer planes

        此外,從圖7(a)中可以看出,在第1層中,只有靠近圓心處含水率較大約為8.00%,在靠近含水率最大處30 cm范圍內(nèi),其含水率接近初始值,其他區(qū)域均低于初始含水率。而從圖7(e)中可以看出第9層土體徑向距離通氣點(diǎn)80 cm處接近初始含水率7.04%,則豎向最大增濕半徑為80 cm,所以沿深度方向最大增濕半徑略大于1~9層的距離80 cm,其接近徑向最大增濕半徑,其中第1層土體部分區(qū)域含水率低于初始值,其原因是第1層位于表面,土體暴露與大氣中,在145 ℃水蒸氣加熱作用,加速了土體的蒸發(fā),致使其含水率低于初始值。

        王鐵行等[19]對(duì)大量的實(shí)測(cè)結(jié)果進(jìn)行回歸分析,得到根據(jù)土體含水量、密度確定導(dǎo)熱系數(shù)的關(guān)系式λ =4.17ω2+1 504×100.25rd?3.9, 其中:λ為導(dǎo)熱系數(shù);ω為含水率;rd為干密度。利用該式得到橫向和縱向?qū)嵯禂?shù)的變化規(guī)律如圖8所示。從圖8可見(jiàn),導(dǎo)熱系數(shù)和含水率息息相關(guān),沿橫向和縱向?qū)嵯禂?shù)均隨含水率的減小而減小。

        在距離通氣點(diǎn)0~20 cm和70~80 cm的范圍內(nèi),土體含水率比較接近,橫縱向的導(dǎo)熱系數(shù)變化曲線幾乎重合。而在距離通氣點(diǎn)20~70 cm的范圍內(nèi),縱向含水率總是大于橫向含水率,進(jìn)而縱向?qū)嵯禂?shù)總是大于橫向?qū)嵯禂?shù)。橫縱向含水率的差值從20 cm處開(kāi)始增大,40 cm處減小,60 cm處再一次相等,說(shuō)明在距離通氣點(diǎn)0~60 cm范圍內(nèi)以氣態(tài)水遷移為主,而60 cm范圍以外液態(tài)水遷移為主。

        橫縱向含水率分布不一致與橫縱向增濕半徑不一致的原因相同,均是由水蒸氣氣壓造成的。從上述的分析可以看出,該工況下,蒸汽氣壓僅對(duì)距離通氣點(diǎn)0~60 cm的土體產(chǎn)生影響,對(duì)60~80 cm范圍內(nèi)的土體沒(méi)有影響。從圖8可以發(fā)現(xiàn),該工況下最大增濕半徑為80 cm,說(shuō)明0~60 cm內(nèi)土體增濕是由液態(tài)水遷移和氣態(tài)水遷移共同引起的,而70~80 cm內(nèi)土體增濕是在含水率梯度和溫度梯度共同作用下,由液態(tài)水遷移造成的。

        圖 8 橫縱方向?qū)嵯禂?shù)變化Fig. 8 Transverse and longitudinal variation diagram of thermal conductivity

        3 結(jié) 語(yǔ)

        (1)水蒸氣和溫度在非飽和黃土中的擴(kuò)散范圍近似于一個(gè)橢球體,沿徑向隨著水蒸氣運(yùn)移距離增大,蒸汽運(yùn)移速率減小,含水率和溫度遷移速率降低。

        (2)當(dāng)水蒸氣氣壓為0.1 MPa,溫度為145 ℃,通氣6.5 h時(shí),水蒸氣最大增濕半徑為80 cm,橫向、縱向有效增濕半徑分別為60和70 cm。在以通氣點(diǎn)為圓心,橫向40 cm,縱向50 cm的橢球體內(nèi),含水率在12%~17%間變化,增濕效果較好,接近土體的最優(yōu)含水率。延長(zhǎng)通氣時(shí)間,增濕范圍和增濕程度均將增大。

        (3)水蒸氣增濕黃土過(guò)程中,液態(tài)水和氣態(tài)水遷移共存,在有效增濕范圍內(nèi)以氣態(tài)水遷移為主。隨著壓力消散,水蒸氣遷移速度逐漸減慢,而在不同的范圍內(nèi),溫度傳導(dǎo)速率接近一個(gè)定值。

        (4)水蒸氣增濕法作為土體增濕的新技術(shù)與新方法,與傳統(tǒng)的預(yù)濕法和掩埋法相比具有諸多優(yōu)點(diǎn),考慮蒸汽氣壓、蒸汽溫度、土體密度和土體含水量的水分遷移參數(shù),定量地描述水-熱的擴(kuò)散范圍,聯(lián)合高能強(qiáng)夯法,在大厚度濕陷性黃土地區(qū)地基處理中有廣泛的應(yīng)用前景。

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