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國立雲林科技大學 工程科技研究所 張睦雄、吳博凱所指導 黃任中的 人工冰凍地盤地下水臨界流速之模型試驗與理論驗證 (2018),提出307P關鍵因素是什麼,來自於人工冰凍、凍土交圈、臨界流速、模型試驗、理論驗證、土壤熱流通量。

而第二篇論文國立雲林科技大學 營建工程系 張睦雄所指導 林芸秀的 冰凍模型試驗鹵水攜熱能力對凍土成長影響之研究 (2016),提出因為有 人工冰凍工法、鹵水攜熱能力、飽和砂土、凍土成長、土壤熱流通量的重點而找出了 307P的解答。

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人工冰凍地盤地下水臨界流速之模型試驗與理論驗證

為了解決307P的問題,作者黃任中 這樣論述:

人工冰凍工法(artificial ground freezing,簡稱AGF)在地下開挖與隧道鑽掘工程中是一種重要的施工方法。其優勢在於地盤凍結後會形成不透水之堅硬土體,使工程施工的精確度大幅提升;並且施工完成解凍後,地盤逐漸回溫,恢復原貌,對環境影響甚微,亦是一種綠色工法。冰凍工法之施作原理是應用預先埋入地盤中之冷凍管,注入低溫之冷凍液,與地盤進行熱交換使土壤降溫,土壤凍結達到強化地盤與防止滲漏的目的。然而,現地進行AGF時因地質條件、地下水流、初始溫度、鄰近熱源等外在因素影響其功效;其中地下水流為最主要之影響因子。由於地下水流經由熱對流所帶入之熱能將使凍土成長速度降緩、甚至停止或縮小,

對於預期凍結範圍可能因而無法達成交圈;不僅延宕工期、甚或造成安全疑慮。若地盤中存在一種足夠大之地下水流速時,此水流將導致兩根冷凍管間之凍土成長剛好可以碰觸,但溫度場同時進入穩態,而導致凍土區域無法持續增加,此時之流速稱為臨界流速。對於冰凍工法實務而言,地下水流速影響凍土成長與工期進展是一項非常重要的課題。本研究首先透過冰凍模型試驗探討地下水臨界流速範圍。冰凍模型試驗控制主要變因係改變雙冷凍管排列情況下冷凍管間距(S)與管徑(D)之間徑比(S/D),用以探討間徑比對於臨界流速之影響。除此之外,仍有許多因素會影響臨界流速之範圍,諸如鹵水溫度、鹵水流率、初始溫度與水流溫度等。因此,本研究於雙冷凍管試

驗過程中控制相同之鹵水溫度、鹵水流率、初始溫度與水流溫度等,僅改變不同之間徑比,探討臨界流速之範圍。本研究透過冰凍模型試驗得知,在S/D = 5情況,臨界流速介於v = 8.0~9.2 m/day。在S/D = 9情況,臨界流速介於v = 3.4~4.6 m/day。在S/D = 11情況,臨界流速介於v = 2.3~3.4 m/day。本研究透過冰凍模型試驗得知,S/D改變會對於臨界流速造成明顯的影響。當S/D值越小臨界流速將越大,交圈所需時間變越短。無地下水流之影響下,Diao et al.(2004)線熱源理論解溫度等值圖呈現合理的同心圓之發展。透過溫度剖面線可觀察到降溫情況之趨勢,線熱

源理論於冰凍歷時第12 hr之後呈現降溫趨緩之情況。隨著冰凍歷時增加到第24~48 hr線熱源理論解之溫度剖面線明顯高於模型試驗結果。當具有地下水流情況時,線熱源理論解之溫度場會受到水流影響往下游方向拖曳,此趨勢與模型試驗結果相似。相較於本研究透過模型試驗所得之臨界流速,Takashi(1969)臨界流速理論公式計算結果偏向於保守。

冰凍模型試驗鹵水攜熱能力對凍土成長影響之研究

為了解決307P的問題,作者林芸秀 這樣論述:

在施工設計中使用冰凍工法最主要的目的在於將地盤凍結,形成一高強度與止滲性高的凍土壁。凍土形成的過程中,會受到許多溫度來源的影響,包括冷凍系統的冷凍能力、冷凍液攜熱能力、土壤溫度、地下水流與環境溫度等,都可能會造成凍土成長不如預期。而上述的影響,可以透過改變冷凍液的攜熱能力、冷凍管間距或冷凍管排列等方法,使得工程得以順利進行。然而,在凍土成長的過程中,透過冷凍管與土壤接觸的冷凍液能最快影響土壤降溫效果。因此,冷凍液的攜熱能力對凍土成長的影響相當重要,冷凍液攜熱能力的變化可由冷凍液溫度與流率進行調整。本研究透過人工冰凍模型試驗,探討無水流與有水流情況下調整鹵水攜熱能力對凍土成長的影響,以及利用冰

凍模型內裝設之熱流板,量測無水流以及有水流情況下土壤冰凍時熱流通量的趨勢。試驗過程中控制固定的冷凍管數量、砂土相對密度、土壤初始溫度以及水流溫度,分別調整不同的鹵水溫度與流率觀察對凍土成長的影響及土壤熱流通量的變化趨勢。根據試驗結果發現,鹵水溫度改變對凍土成長的影響較大,鹵水流率的改變對凍土成長的影響較小;冰凍過程中土壤的熱流通量隨著冰凍歷時的增加有一定趨勢,而上述試驗結果由數值模擬中得以驗證。