Материал: Проектирование автомобильных дорог. Ч. 1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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 W0Wx 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

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/81848