多年冻土区块石路基结构层劣化机理及其热力过程的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41701070
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0103.生物地理与土壤地理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Porous crushed-rock layers have been widely used in cooling embankments in permafrost regions. However, this rock pile can be damaged and deformed by load, freezing-thawing, wetting-drying, radiation and other environmental factors, altering the porosity of the layer and subsequently the convective heat transfer process inside the layer. Since the convective cooling is crucial to the long-term thermal stability of crushed-rock embankment, it is imperative to systematically study the deterioration mechanism of crushed-rock layer and to reveal how the deterioration influences the thermo-mechanical stability of crushed-rock embankments. In this project, we conduct laboratory study to ascertain the damage mechanism of commonly-used crushed rock on the Qinghai-Tibet Plateau. We then numerically analyze the effects of environmental factors, rock types and weathered degree on damage features of the layers to sieve the controlling factors that lead to the deterioration of the crushed rock. We sequently conduct model experiments and field tests to observe the crushed-rock-layer deterioration process and its effect on heat transfer and deformation of embankment. Finally, based on the thermo-mechanical interaction in the foundation soil, the influence of the structural deterioration on the deformation process is evaluated. The results will improve the stability theory of the crushed-rock embankments, and supply scientific proofs for the design and long-term stability evaluation of crushed-rock embankments in permafrost regions.
块石层作为多孔介质层得以在冻土区冷却路基中广泛采用,但是,荷载、冻融、干湿交替及强辐射风化等环境因素综合作用将引起块石结构层内颗粒损伤碎化和结构层变形,尤其影响到对于对流换热起决定性的块石层孔隙度,进而影响块石层的降温效能和路基的整体变形。目前,如何评价块石路基换热强度及预测路基长期稳定性,都需要深入开展有关块石结构层劣化机理及其对路基热力稳定性影响的研究。本项目拟通过室内试验,研究青藏高原常用块石料损伤机理,基于数值仿真试验明确各种环境因素、岩石类型和等级对损伤的影响,阐明主导影响因素;再结合室内模型试验和野外监测,揭示块石结构层劣化冻土块石路基传热性能和变形的影响,探明结构层劣化对路基变形发育的贡献,完善多年冻土区块石路基工程稳定性理论。研究成果可为多年冻土区块石路基的设计和长期稳定性评估提供科学依据。

结项摘要

块石层作为多孔介质层得以在冻土区冷却路基中广泛采用,但是,荷载、冻融、干湿交替等环境因素综合作用将引起块石结构层内颗粒损伤碎化和结构层变形,尤其影响到对于对流换热起决定性的块石层孔隙度,进而影响块石层的降温效能和路基的整体变形。目前,如何评价块石路基换热强度及预测路基长期稳定性,都需要深入开展有关块石结构层劣化机理及其对路基热力稳定性影响的研究。本项目以青藏高原首条高等级公路(共和至玉树高速公路)块石路基为调研对象,对青藏高原常用块石料的耐久性进行了评价。并选取3类代表性块石,对其矿物成分等进行了室内测试。针对具体块石,综合扫描电镜、低场核磁、CT扫描、超声以及单轴压缩等细-微-宏观多尺度测试技术,揭示了块石劣化特征,查明了岩石内可溶性矿物成分和岩石初始致密性是决定岩石劣化程度的主要因素。基于室内测试和理论推导,建立了考虑劣化效应的岩石本构关系,并利用试验结果对模型进行了验证;考虑块石结构层表面块石劣化后填堵块石层表面孔隙,项目还针对不同厚度块石层,开展了边界开放和堵塞条件下块石层的降温特征模型试验,评估了不同厚度、不同边界下块石层的降温性能。最后,在青藏高原多年冻土区建立了3个块石路基现场监测场地,通过长期监测,进一步揭示了冻土块石路基传热性能和变形随时间的变化特征,探明结构层劣化对路基变形发育的贡献,完善了多年冻土区块石路基工程稳定性理论。研究成果可为多年冻土区块石路基的设计和长期稳定性评估提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Numerical evaluation of the cooling performance of a composite L-shaped two-phase closed thermosyphon (LTPCT) technique in permafrost regions
多年冻土区复合L型两相封闭热虹吸管(LTPCT)技术冷却性能的数值评估
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2018.11.001
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    SOLAR ENERGY
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Pei, Wansheng;Zhang, Mingyi;Lai, Yuanming
  • 通讯作者:
    Lai, Yuanming
Experimental and numerical simulations on heat-water-mechanics interaction mechanism in a freezing soil
冻土中热-水-力学相互作用机制的实验与数值模拟
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2017.12.061
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Applied Thermal Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Li Shuangyang;Zhang Mingyi;Pei Wansheng;Lai Yuanming
  • 通讯作者:
    Lai Yuanming
Thermo-seismic characteristics of a crushed-rock interlayer embankment on a permafrost slope
多年冻土边坡碎石夹层路堤的热震特性
  • DOI:
    10.1016/j.coldregions.2018.03.019
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Cold Regions Science and Technology
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Li Shuangyang;Zhang Mingyi;Pei Wansheng;Lai Yuanming;Yu Wenbing
  • 通讯作者:
    Yu Wenbing
Effect of length ratios on the cooling performance of an inclined two-phase closed thermosyphon under negative temperature conditions
负温条件下长度比对倾斜两相封闭热虹吸管冷却性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2020.05.006
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Solar Energy
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Yan Zhongrui;Zhang Mingyi;Pei Wansheng;Li Dongwei;Chen Ji;Lai Yuanming
  • 通讯作者:
    Lai Yuanming
Study of the time-dependent thermal behavior of the multilayer asphalt concrete pavement in permafrost regions
多年冻土区多层沥青混凝土路面随时间变化的热行为研究
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2018.10.147
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Pei Wansheng;Jin Long;Zhang Mingyi;Li Shuangyang;Lai Yuanming
  • 通讯作者:
    Lai Yuanming

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  • 通讯作者:
    晋霞
饱和多孔介质流ndash;固耦合的数值模型及工程应用
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  • 发表时间:
    2013
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    陈武;裴万胜;李双洋;张明义;晋霞
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    晋霞
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    晏忠瑞

其他文献

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裴万胜的其他基金

超低温-大温差耦合作用下混凝土劣化机制及耐久性提升技术研究
  • 批准号:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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