7.3. Водный режим земляного полотна
Количество влаги W, находящееся в земляном полотне, не остается в течение года постоянным и изменяется за определен ный промежуток времени согласно уравнению водного баланса
W = ( А + В + С ) - ( D + Е + F),
где А — осадки, выпадающие на земляное полотно; В — просачивание воды,, притекающей с прилегающей к дороге местности; С — приток воды от уровня грунтовых вод по капиллярам, а также в результате пленочного и парообразного перемещения влаги; D — сток воды с земляного полотна; Е — испарение влаги с поверхности грунта; F — просачивание воды из земляного полотна в глубинные слои грунта.
На изменения водного режима земляного полотна, помимо ат мосферных осадков, значительное влияние оказывают колебания температуры в течение года, создающие в теле земляного полотна температурные градиенты, под влиянием которых содержащаяся в грунте вода перемещается из более теплых мест к более хо лодным.
В годовом цикле изменения влажности грунтов земляного по лотна, по предложению проф. А. Я. Тулаева, различают следую щие периоды: I — первоначальное накопление влаги осенью в ре
зультате просачивания |
в грунт |
дождевых |
осадков; II — |
||
промерзание |
земляного |
полотна и |
зимнее перераспределение |
||
влаги; |
III — оттаивание земляного полотна и весеннее переувлаж |
||||
нение |
грунта; |
IV — летнее |
просыхание |
земляного |
полотна. |
Водный режим существенно зависит от местных климатиче ских условий, поскольку влияние факторов, входящих в уравне ние водного баланса, по-разному проявляется в разных климати ческих зонах.
На рис. 7.3 показано изменение роли источников увлажнения земляного полотна при передвижении с северо-запада на юго-вос ток европейской части СССР. В связи с увеличением глубины залегания уровня грунтовых вод, уменьшением количества выпа дающих осадков и ростом испарения по мере приближения к югу водный режим земляного полотна становится все более и более благоприятным. При этом одновременно с уменьшением интен сивности увлажнения снижается и влияние зимних температурных перемещений влаги. Поэтому в южных засушливых зонах роль грунтовых вод в изменениях водного баланса снижается, а роль парообразного перемещения влаги возрастает. Важнейшими ис точниками увлажнения земляного полотна в степной зоне являют ся атмосферные осадки и конденсация водяных паров в порах грунта. В более северных зонах в увлажнений земляного полотна соответственно возрастает роль капиллярного поднятия из грун товых вод, расположенных вблизи от поверхности грунта, и умень шается роль испарения влаги.
120
Рис. 7.3. Изменение климатических факторов и источников увлажнения земляно го полотна в пределах европейской территории СССР. Влажность выражена в долях предела текучести:
1 — испарение; 2 — осадки; 3 — уровень грунтовых вод; / — частые пучины; II — возможные пучины; III — увеличенная влажность из-за конденсации паров; А, В, С, G — характерные почвенные горизонты (Л — гумусовый и элювиальный; В — аллювиальный; С — почвообра зующие породы; G — оглеенный)
По мере приближения к югу консистенция грунтов в весенний период в основании дорожной одежды становится все более плот ной, влажность, выраженная в долях предела текучести,— мень шей, а продолжительность переувлажнения сокращается.
7.4.Зимнее перераспределение влаги в земляном полотне
ипроцесс пучинообразования
Для дорог, построенных в северных районах страны с дождли вой осенью и морозными зимами, характерны процессы зимнего перераспределения влаги в земляном полотне, приводящие к на коплению влаги в верхних слоях грунта.
В процессе замерзания в теле земляного полотна создается разность температур в пределах от 4—6°С выше нуля у уровня грунтовых вод до отрицательных температур в промерзшем верх нем слое грунта. Под влиянием разности температур влага начи нает перемещаться от теплого грунта к границе промерзания.
121
Существует несколько путей перемещения воды в промерзающем грунте:
перемещение влаги по пленкам, обволакивающим грунтовые частицы, от более теплых частиц к более холодным, которые обла дают большей поверхностной энергией;
путем конденсации на поверхности охлажденных грунтовых ча стиц водяных паров, приносимых содержащимся в грунте возду хом из нижних теплых слоев при конвекционной циркуляции в порах грунта. Парообразное перемещение влаги прекращается при влажности грунта, близкой к капиллярной влагоемкости, когда капилляры начинают замыкаться кольцами менисков воды;
по тонким капиллярам, из которых незамерзающая вода вса сывается в мерзлую часть грунта к центрам кристаллизации.
В пределах промерзшей толщи грунта вода в капиллярах за мерзает при температуре минус 0,2°С. При понижении температу ры ниже 0°С вода, замерзая, образует в отдельных крупных порах кристаллы льда.
Молекулы воды в поверхностных слоях водных пленок на грун товых частицах, соприкасающихся с кристаллами льда, при пони жении температуры начинают подтягиваться к кристаллам льда, включаясь в их кристаллическую решетку. В мелкозернистых грунГах эти кристаллы постепенно увеличиваются в объеме, при тягивая к себе влагу из окружающего грунта и из расположен ных ниже незамерзших слоев грунта. Возникающая всасывающая сила, природа которой в полной мере еще не изучена, заставляет воду по системе пленок и тонких капилляров передвигаться из незамерзших слоев к центрам замерзания, вызывая накопление в грунте прослоек льда. Перемещение влаги протекает интенсивно при температурах от 0 до минус 3°С. При более низких темпера турах большая часть рыхло связанной пленочной воды замерзает и перемещение влаги в грунте практически прекращается.
Количество воды, подтянутой к растущим ледяным кристал лам, бывает тем большим, чем дольше продолжается процесс по степенного промерзания грунта, т. е. чем более длительный период времени температура какого-либо слоя грунта находится в пре делах от 0 до минус 3°С. При быстром промерзании грунта коли чество влаги, которое успевает подойти к каждому центру кри сталлизации, невелико, так как по мере опускания границы промёрзания в грунте возникают новые центры кристаллизации, к которым направляется поток влаги. Горизонты накопления ле дяных прослоек обычно соответствуют периодам оттепелей, когда границы промерзания удерживаются на одном уровне.
Растущие ледяные кристаллы, заполняя поры, имеющиеся в грунте, образуют ледяные прослойки, которые раздвигают грун товые частицы и вызывают поднятие (пучение) грунта (рис. 7.4), приводящее к появлению взбугриваний. При весеннем оттаивании грунта сопротивление оттаявшего сильно увлажненного грунта
122
Рис. 7.4. Увеличение глубины промерзания и вспучивания грунта в течение зим него периода:
1 — вспучивание покрытия; 2 — промерзание грунта земляного полотна; 3 — линзы льда; 4 — оттаивание грунта; 5 — дорожная одежда; 6 — грунт земляного полотна
земляного полотна нагрузкам резко снижается. На дорогах, где дорожная одежда имеет недостаточную прочность, возникают ха рактерные деформации, связанные с проломами дорожной одежды (весенние пучины).
Сопротивление, оказываемое весом расположенных выше слоев грунта, затрудняет накопление льда и противодействует образо ванию ледяных прослоек. Поэтому с увеличением глубины про мерзания интенсивность образования в грунте ледяных кристал лов уменьшается. Глубину, на которой кристаллы практически перестают образовываться, называют критической глубиной про мерзания.
Процесс перемещения влаги и ее накопление в мерзлом грунте наиболее интенсивно протекает в пылеватых грунтах с большим содержанием частиц размером от 0,05 до 0,002 мм. В этих грунтах поверхность грунтовых зерен достаточно развита, чтобы обеспе чить подтягивание к центрам кристаллизации большого количества пленочной воды. Поры грунта также достаточно крупны, чтобы в них происходило и парообразное перемещение влаги.
В грунтах с большим содержанием глинистых частиц вода пе ремещается замедленно, поскольку в тончайших порах глинистых грунтов вязкость связанной воды очень велика, а микроструктура грунтов создает значительные сопротивления для перемещения влаги.
Характеристикой интенсивности процесса зимнего влагонакопления в грунте может служить коэффициент пучения КП, который выражает отношение высоты поднятия поверхности грунта к глу бине промерзания. По данным проф. Н. А. Пузакова, при благо приятных грунтово-гидрологических условиях Кп= 2-нЗ % • В небла
123
гоприятных случаях, например при близком к поверхности грунта стоянии уровня грунтовых вод, Кп может достигать 15—20%. Для определения общего количества влаги, накопившейся в земляном полотне за зимний период при различных источниках увлажнения земляного полотна, разработан ряд методов (проф. И. А. Золотарь, проф. В. М. Сиденко и др.). Наиболее простой из них, с достаточ ной точностью удовлетворяющий требованиям расчетов водногорежима земляного полотна автомобильных дорог, предложен проф. Н. А. Пузаковым.
Рассмотрим процессы зимнего влагонакопления в охлаждаемом сверху столбике грунта с площадью сечения, равной единице.
В зависимости от источников увлажнение земляного полотна может происходить по одной из трех схем.
1. Сухие местности с обеспеченным стоком поверхностных вод,, глубрким залеганием уровня грунтовых вод и относительно малым количеством осадков.
Накопление влаги в верхних слоях земляного полотна происхо дит в этом случае путем ее парообразного перемещения, конденса ции и перераспределения пленочной влаги в зоне отрицательных температур. Многочисленные наблюдения за промерзанием грун тов показывают, что, несмотря на колебания температуры воздуха, в течение зимы глубина распространения определенной отрица тельной температуры в грунте с достаточной точностью может быть выражена эмпирической зависимостью
H t ~ V 2 a 1t, |
(7.1) |
где ат — коэффициент, зависящий от рассматриваемой температуры и кли матических условий местности, см2/сут; t — продолжительность промерзания, сут.
Средние значения коэффициента ат для изотермы 0 °С, разгра ничивающей талый и замерзающий грунты, колеблются для евро пейской территории СССР в пределах от 50 до 150 см2/сут (рис. 7.5).
Для изотермы —3СС, при которой адсорбированная вода прак тически утрачивает подвижность, значение а_з°с составляет в за висимости от типа грунта от 0,1 a_i °с до 0,85 a_i °с.
Мощность -мерзлой зоны, в пределах которой происходит пере мещение влаги через t дней после начала промерзания, согласно рис. 7.6, а и формуле (7.1) составляет
L = Н й с С — Н _ з оС = { у и0 „с — ] / с»_3 оС) J/~2t. |
(7.2) |
Лабораторные опыты показали, что количество незамерзшей
воды на изотерме 0°С близко к молекулярной влагоемкост-и |
WQ, а |
||
на изотерме —3°С — к утроенной гигроскопичности |
грунта |
U7b |
|
Величины И^о и ^ |
должны быть выражены в долях объема, зани |
||
маемого в грунте водой. |
количества |
||
Таким образом, |
разность W0—Wx характеризует |
||
рыхло связанной воды, которая может перемещаться |
под влияни- |
||
124
Рис. 7.5. Карта изолиний климатического параметра ао«с:
1 — граница сплошного распространения вечномерзлых грунтов; 2 — то же островного про мерзания
ем температурных градиентов. Распространяя общие закономер ности механики грунтов на случай перемещения пленочной влаги, принимают, что аналогично гравитационной фильтрации воды через грунт скорость пленочного перемещения воды может быть выражена зависимостью, сходной с формулой Дарси:
v = k M |
(7.3) |
где км — коэффициент молекулярной влагопроводимости грунта, значение которого может быть определено опытным путем. Поскольку в уравнении (7.3) градиент влажности выражен в относительных объемах, а не в приведенных высотах слоя воды, коэффициент молекулярной влагопроводимости имеет раз мерность см2/сут; L — путь перемещения влаги — расстояние между нзотерма-
ми, см; |
WQ— Wi |
-------- -------- — J — условный градиент притока влаги. |
125
Рис. 7.6. Схемы к определению, количества влаги, поступающей в зону промер зания:
а — изменение во времени мощности зоны пучения грунта; б — средний путь перемещения незамерзающей влаги; в — путь перемещения в зоне капиллярного перемещения
В период от начала промерзания до достижения критической глубины hKр, ниже которой давление грунта препятствует возникдовению линз льда, средний путь перемещения незамерзшей пле ночной влаги (рис. 7.6,6)
^ср = |
Lt=о + Lt=/кр |
■р/'2tKp(У^о «с —V a—3°с) |
• |
(7-4) |
|
о |
= |
о |
|||
Значения Лкр для центральных районов европейской |
террито |
||||
рии СССР приведены в табл. 7.3. |
|
|
|
||
Учитывая выражение (7.2), скорость перемещения влаги |
|||||
|
_____________ ^ м (Wo — |
^ l ) ____________ |
|
(7.5) |
|
|
|
|
|
|
|
/ 2 ^ 7 ( / °0 -с - / о-з-с)
Допуская распределение температур в мерзлом слое по линей ному закону, получаем, что количество влаги (в см3/см2), посту пившее за! полный период промерзания грунта /кр,
т —w i)
X
ар °с Л^ а—з °с)
о
dt = \№*(WQ- W l)
(7.6)
1^ 21 |
(l/^aoec j/~ a —3 ec) Kp |
2. Районы с достаточным количеством осадков и затрудненным стоком воды от земляного полотна.
За осенние месяцы верхний слой грунта насыщается влагой и в нем создается столб подвешенной капиллярной воды со средней влажностью, превышающей 0,6 от предела текучести грунта.
Увлажнение грунта в зоне отрицательных температур происхо дит в результате подтягивания капиллярно-подвешенной и пленоч ной воды. На уровне нулевой изотермы грунт имеет влажность, равную молекулярной влагоемкости WQ. Количество перемещаю-
126