Cтраница 3
Тебера, а затем А.П.Воженовок [ а ], оыло показано, что миграция воды в промерзавших глинах и песках носит принципиально различный характер. [31]
Процесс кристаллизации льда в порах грунтов сопровождается целым рядом сложнейших физико-химических явлений и процессов: миграцией воды, смерзанием минеральных частиц грунта, увеличением концентрации поровых растворов и пр. Эти явления и процессы формируют новые свойства замерзших грунтов, отличные от свойств грунтов немерзлых, причем первостепенную роль играет процесс цементации ( спаянности) в той или иной степени минеральных частиц льдом. [32]
Промерзание водонасыщенного пучинистого грунта сопровождается образованием в нем мерзлых прослоек, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев грунта, расположенных ниже уровня грунтовых вод. Последующее таяние промерзшего пучинистого грунта делает его переувлажненным и размягченным. [33]
По определению Н.В. Роговской [1976], понятие защищенности подземных вод включает то, что в природе на пути миграции вод встречаются различные природные препятствия-барьеры, не пропускающие или затрудняющие проникновение загрязняющих веществ в водоносный горизонт, как с поверхности земли, так и из областей питания. [34]
![]() |
Залегание подмерзлотных аллювиальных вод в долине меридионального простирания. [35] |
В результате физико-механических процессов, совершающихся во время промерзания грунта, образуются бугры пучения, связанные с миграцией воды в горных породах. [36]
Известно, что цементный камень представляет собой капиллярно-пористую структуру ( тело), по порам и капиллярам которого возможна миграция воды или ее накопление при иэменени влажности окружающей среды. Капиллярные поры цементного камня, находящегося в затрубном пространстве и изолирующего водоносные пласты, как правило, заполнены водой. Поры цементного камня, находящегося в межколонном пространстве и твердевшего при недостатке влаги, могут быть частично незаполненными. При действии отрицательных температур вода, находящаяся в порах и капиллярах, способна замерзать и переходить в твердое состояние. В первую очередь замерзает вода, находящаяся в крупных порах и капиллярах. В мелких порах температура замерзания жидкости значительно ниже. В голевых порах вода практически не замерзает даже при температурах минус 50 С. Объем образовавшегося льда приблизительно на 9& больше объема воды и в результате этого в цементном камне развиваются внутренние напряжения за счет кристаллизационных давлений замерзшего льда как на стенки пор, так и на неэамврзщую воду. В том случае, когда величина этих давлений превнсит прочность цементного камня на разрыв, в месте их возникновения наблюдаются деструктивные процессы, приводящие к образованию микротрещин. При последующих циклах замораживания и оттаивания число микротрещин увеличивается, а часть замкнутых и голевых пор может переходить в открытые капиллярные, споосбныв заполняться водой из окружающей среды. Накопление микротрещин в камне приводит, в конечном итоги, к его полному разрушению. [37]
![]() |
Средние многолетние значения глубины промерзания грунта на обнаженной и естественной площадках за 1954 - 1980 гг. [38] |
При малой скорости промерзания грунта происходит формирование льдистой текстуры, сопровождающееся повышенным накоплением ледяных включений в нем за счет миграции воды из нижележащих слоев талого грунта. Такие грунты при оттаивании резко ухудшают свои физические свойства. Иногда грунты, имеющие твердую или пластичную консистенцию до промерзания, превращаются в текучее состояние после промерзания и оттаивания. [39]
Целесообразно завозить отвальный фосфогипс верхних горизонтов в сухой период времени, когда он имеет невысокую влажность ( за счет испарения и миграции воды вглубь), и его можно перевозить в открытых самосвалах. [40]
Вода попадает под покрытие разными путями: просачиваясь через незагерметизированные швы и трещины, в результате капиллярного поднятия из нижних слоев грунта, миграции воды из нижних, более теплых слоев к более холодным, в результате повышения горизонта грунтовых вод под покрытием или на соседних участках местности. Поэтому выполнение таких работ, как герметизация трещин и швов, ямочный ремонт, создание достаточных поперечных уклонов, обеспечивающих стекание атмосферной влаги с покрытия, не может полностью решить проблему предотвращения разрушения покрытий. Необходимы подповерхностный дренаж, обеспечивающий удаление воды из основания, а в ряде случаев - понижение горизонта грунтовых вод под покрытием. [41]
Алгоритм локальной оценки основан на сопоставлении изменений объемов водных скоплений на участке нефтепровода между смежными / и й - 1 замерными пунктами во времени за счет миграции воды и изменения параметров расслоенного течения в технологическом цикле эксплуатации трубопровода. [42]
При рассмотрении свойств мерзлого грунта после оттаивания необходимо учитывать, что при промерзании талого грунта происходит существенное изменение его текстуры и формируется новая криогенная текстура, это связано с миграцией воды и дисперсных минеральных частиц, с увеличением объема воды в процессе промерзания, с обжатием минеральных частиц грунта и отдельных его слоев кристаллами льда. Особенно существенные - изменения происходят при промерзании глинистых грунтов, сопровождающемся рядом физико-химических процессов. [43]
Для многих зон совпадение данных было удовлетворительным ( рис. 9.30, а); в ряде зон наблюдались расхождения по форме областей, занятых водой, что можно объяснить как миграцией ранее запасенной воды, так и инфильтрацией новых порций воды в период между двумя проверками. [44]
Для дисперсных глинистых грунтов напор воды, возникающий при росте кристаллов льда, вследствие большого внутреннего сопротивления фильтрации погашается на очень небольшом расстоянии от фронта промерзания, но продолжает действовать кристал-лизационно-лленочный механизм миграции воды. [45]