多年冻土区输油管道-管周冻土热力相互作用研究进展
王飞, 李国玉, 马巍

Progress in the research on the thermo-mechanical interaction between oil pipeline and permafrost in cold regions
Fei WANG, Guoyu LI, Wei MA
表2 埋地管道-冻土相互作用模型试验
Table 2 Model tests of buried pipeline-permafrost interactions
参考文献类型尺度管道信息/m温度/℃研究内容
长度管径埋深管道管周土
65现场足尺121.20.75-10粉土(+)

管道冻胀、冻胀防治措施效果评估

涉及6种工况(不同埋深、砂砾换填、有/无保温)

67大比例180.2730.33-10砂土/粉土(+)

管道差异性冻胀(粉土/砂土交界面处)

空气温度为-0.75 ℃,4次循环

63足尺1050.91.8-15~-10-0.08~-0.25

管道差异性冻胀(冻土/融土交界面处)

X65钢,壁厚8.5 mm,空气温度-35~24 ℃

61足尺27.40.610.971

粉土(-)

不同含冰量

管基土融沉及管道沉降问题

地温、沉降及孔压变化规律

70室内小比例1.64

0.0381

0.0508

0.04

0.06

-3多晶冰

管道冻胀问题

304钢,管道应力及变形

71小比例0.90.140.26-5

管道差异性冻胀问题

回填土类型、位移速率及地温敏感性分析

64中等7.80.1080.25-15,0,10,20,25

粉质黏土

不同黏粒含量

管道冻胀、融沉问题

环境温度-20 ℃或20~30 ℃,保温措施效果验证

72小比例0.3950.0710.2-13.7~10.5砂土/掺橡胶颗粒砂土

管道冻胀问题

环境温度-15 ℃,管周土对管道冻胀变形的影响

73离心机小比例0.70.04130.025-10粉土(+)基于离心机技术模拟加拿大Calgary管道冻胀试验