Page 70 - 2023年第54卷第3期
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结,因此与预测值误差相对较大。图 13为饱和分散性黏土导热系数与含冰量之间的关系,其中饱和分
散性黏土含水率 w = w+ w,w为冰的含量。温度越低,土的含冰量越大,对应土的导热系数越大。
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图 11 饱和分散性黏土未冻水体积比例与温度关系 图 12 饱和分散性黏土导热系数(负温)模型验证
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图 13 饱和分散性黏土导热系数(干密度 1.53g?cm )与含冰量之间关系
6.3 分散性黏土导热系数模型参数确定 图 14为未冻结分散性黏土归一化导热系数模型不同经验参
- S之间关系曲线,将室内试验实测值与之进行比较,可知在常温未冻结状态下的分散性黏
数 κ下 λ r r
土归一化导热系数经验参数 κ取 2.5较为合适。图 15为不同冻结温度下冻结状态下分散性黏土归一化
导热系数与饱和度之间的关系曲线。不同冻结温度下分散性黏土导热系数由于受到未冻结水的影响,
归一化导热系数经验参数 κ与土体冻结状态温度有关。- 5℃下,κ = 2.5 ;- 10℃下,κ = 3.0 ;- 15℃
下,κ = 4.0。
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图 14 未冻结分散性黏土 λ r S r 关系曲线 图 15 冻结分散性黏土不同冻结温度 λ r S r 关系曲线
6.4 分散性黏土导热系数模型参数敏感性分析 目前学者研究土体冻胀问题以控制含水率、干密度
(孔隙率)和冻胀温度为主 [18 - 19] 。为了分析导热系数模型各参数的敏感性程度,本文对模型中的三个
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