Численное моделирование процесса таяния мерзлого грунта
ЯНЬ Чж.Факультет инженерных методов охраны природных ресурсов и обеспечения безопасности Центрального Южного университета, г. Чанша, Китай
ПАНЬ В.Факультет инженерных методов охраны природных ресурсов и обеспечения безопасности Центрального Южного университета, г. Чанша, Китай
ФАН Цз.Факультет инженерных методов охраны природных ресурсов и обеспечения безопасности Центрального Южного университета, г. Чанша, Китай
ЛЮ Цз.Факультет инженерных методов охраны природных ресурсов и обеспечения безопасности Центрального Южного университета, г. Чанша, КитайАннотация: Представляем немного сокращенный адаптированный перевод статьи китайских исследователей «Численное моделирование процесса таяния мерзлого грунта» (Yan et al., 2020). Она была опубликована в рецензируемом журнале Geofluids («Геофлюиды») издательством Hindawi в 2020 году. Статья находится в открытом доступе по лицензии CC BY, которая позволяет распространять, переводить, адаптировать и дополнять ее при условии указания типов изменений и ссылки на первоисточник. В нашем случае полная ссылка на источник для представленного перевода (Yan et al., 2020) приведена в конце. Из-за изменения климата многолетняя мерзлота тает быстрее, что приводит к выбросу парниковых газов, изменению гидрологического режима, воздействию на вышележащие строения и т.д. Поэтому необходимо изучение процесса таяния мерзлого грунта. С использованием интерфейсов закона Дарси и теплопереноса в пористых средах пакета программ Comsol Multiphysics 5.5 была построена сопряженная модель «вода – тепло» для таяния мерзлого грунта. В результате численного моделирования были получены три кривые: общего объема жидкой воды, минимальной температуры и общего теплового потока в процессе таяния. Также было смоделировано распределение во времени жидкой воды, температуры и давления. Распределение жидкой воды соответствует кривой общего объема жидкости. Распределение температуры подтверждается кривой минимальной температуры и общего теплового потока. Распределение давления показывает, что лед в мерзлом грунте в процессе таяния создает отрицательное давление. Выполненное в статье численное моделирование углубляет понимание внутренней эволюции процесса таяния мерзлого грунта и имеет определенную справочную ценность для последующих экспериментальных исследований и соответствующих приложений.
Ключевые слова: многолетняя мерзлота; таяние мерзлого грунта; численное моделирование; тепловой поток; лед; жидкая вода; температура; давление.
DOI: 10.58339/2949-0677-2024-6-9-6-13
УДК: 551.345.2; 004.94
Ссылка для цитирования: Янь Чж., Пань В., Фан Цз., Лю Цз. Численное моделирование процесса таяния мерзлого грунта // Геоинфо. 2024. Т. 6. № 9. С. 6–13. DOI:10.58339/2949-0677-2024-6-9-6-13.
Финансирование: Эта работа была выполнена при поддержке Национальной программы ключевых исследований и разработок Китая (грант № 2018YFC0808404).
Список литературы:
- Xia K., Luo Y., Li W.P. Simulation of freezing and melting of soil on the northeast Tibetan Plateau // Chinese Science Bulletin. 2011. Vol. 56. N. 20. P. 2145-2155.
- Rouse W.R., Douglas M.S.V., Hecky R.E., et al. Effects of climate change on the freshwaters of arctic and subarctic north America // Hydrological Processes. 1997. Vol. 11. N. 8. P. 873-902.
- Serreze M.C., Walsh J.E., Chapin F.S., et al. Observational evidence of recent change in the northern high-latitude environment // Climatic Change. 2000. Vol. 46. N. 1/2. P. 159-207.
- Jorgenson M.T., Racine C.H., Walters J.C., Osterkamp T.E. Permafrost degradation and ecological changes associated with a warming climate in Central Alaska [J] // Climatic Change. 2001. Vol. 48. N. 4. P. 551-579.
- Hinzman L.D., Bettez N.D., Bolton W.R., et al. Evidence and implications of recent climate change in northern Alaska and other Arctic regions // Climatic Change. 2005. Vol. 72. N. 3. P. 251-298.
- Schindler D.W., Smol J.P. Cumulative effects of climate warming and other human activities on freshwaters of arctic and subarctic north America // Ambio. 2006. Vol. 35. N. 4. P. 160-168.
- Zhongqiong Z., Qingbai W., Guanli J., Siru G., Ji C., Yongzhi L. Changes in the permafrost temperatures from 2003 to 2015 in the Qinghai-Tibet Plateau // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol. 169. Article 102904.
- Anisimov A.O. Potential feedback of thawing permafrost to the global climate system through methane emission // Environmental Research Letters. 2017. Vol. 2. N. 4. |Article 045016.
- Masyagina O.V., Menyailo O.V. The impact of permafrost on carbon dioxide and methane fluxes in Siberia: a meta-analysis // Environmental Research. 2020. Vol. 182. Article 109096.
- IPCC. Climate change 2001 - the scientific basis // KSCC Journal of Civil Engineering. 2001. Vol. 19. N. 2. P. 359-365.
- IPCC, Stocker T., Qin D., et al. The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change // Climate Change. 2013. Vol. 2013.
- Connon R.F., Quinton W.L., Craig J.R., Hayashi M. Changing hydrologic connectivity due to permafrost thaw in the lower Liard River valley, NWT, Canada // Hydrological Processes. 2014. Vol. 28. N. 14. P. 4163-4178.
- Kurylyk B.L., Macquarrie K.T.B., Mckenzie J.M. Climate change impacts on groundwater and soil temperatures in cold and temperate regions: implications, mathematical theory, and emerging simulation tools // Earth-Science Reviews. 2014. Vol. 138. P. 313-334.
- Frampton A., Destouni G. Impact of degrading permafrost on subsurface solute transport pathways and travel times // Water Resources Research. 2015. Vol. 51. N. 9. P. 7680-7701.
- Yang B., Qin Z., Zhou Q., Li H., Li L., Yang X. Pavement damage behavior of urban roads in seasonally frozen saline ground regions // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol. 174. Article 103035.
- Yang Z., Dutta U., Xiong F., Biswas N., Benz H. Seasonal frost effects on the dynamic behavior of a twenty-story office building // Cold Regions Science and Technology. 2008. Vol. 51. N. 1. P. 76-84.
- Lawrence D.M., Slater A.G., Swenson S.C. Simulation of present-day and future permafrost and seasonally frozen ground conditions in CCSM4 // Journal of Climate. 2012. Vol. 25. N. 7. P. 2207-2225.
- Wang D.Y., Ma W., Chang X.X., Sun Z.Z., Feng W.J., Zhang J.W. Physico-mechanical properties changes of Qinghai-Tibet clay due to cyclic freezing and thawing // Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering. 2005. Vol. 23. P. 4313-4319.
- Zhang M., Zhang X., Lai Y., Lu J., Wang C. Variations of the temperatures and volumetric unfrozen water contents of fine-grained soils during a freezing-thawing process //Acta Geotechnica. 2020. Vol. 15. N. 3. P. 595-601.
- Wang Y., Zhang H., Lin H., Zhao Y., Li X., Liu Y. Mechanical behavior and failure analysis of fracture-filled grease granite // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2020. Vol. 108. Article 102674.
- Wang Y., Lin H., Zhao Y., Li X., Guo P., Liu Y. Analysis of fracturing characteristics of unconfined rock plate under edge-on impact loading // European Journal of Environmental & Civil Engineering. 2019. P. 1-16.
- Wang Y., Zhang H., Lin H., Zhao Y., Liu Y. Fracture behavior of central-flawed rock plate under uniaxial compression // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2020. Vol. 106. Article 102503.
- Darrow M.M., Guo R., Trainor T.P. Zeta potential of cation-treated soils and its implication on unfrozen water mobility // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol. 173. Article 103029.
- Cao R.-H., Wang C., Yao R., et al. Effects of cyclic freeze-thaw treatments on the fracture characteristics of sandstone under different fracture modes: laboratory testing // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2020. Vol. 109. Article 102738.
- Zhou Z., Ma W., Zhang S., Mu Y., Li G. Effect of freeze-thaw cycles in mechanical behaviors of frozen loess // Cold Regions Science and Technology. 2018. Vol. 146. P. 9-18.
- Han Y., Wang Q., Wang N., et al. Effect of freeze-thaw cycles on shear strength of saline soil // Cold Regions Science and Technology. 2018. Vol. 154. P. 42-53.
- Zhao Y., Lai Y., Zhang J., Liao M. A dynamic strength criterion for frozen sulfate saline silt clay under cyclic loading // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol. 173. Article 103026.
- Zhao Y., Zhang L., Wang W., Tang J., Lin H., Wan W. Transient pulse test and morphological analysis of single rock fractures // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2017. Vol. 91. P. 139-154.
- Zhao Y., Zhang L., Wang W., Liu Q., Tang L., Cheng G. Experimental study on shear behavior and a revised shear strength model for infilled rock joints // International Journal of Geomechanics. 2020. Vol. 20. N. 9. Article 04020141.
- Wang C., Zhao Yu., Zhao Ya., Wan W. Study on the interaction of collinear cracks and wing cracks and cracking behavior of rock under uniaxial compression // Advances in Civil Engineering. 2018. N. 5. P. 1-10.
- De Guzman E.M.B., Stafford D., Alfaro M.C., Dore G., Arenson L.U. Large-scale direct shear testing of compacted frozen soil under freezing and thawing conditions // Cold Regions Science and Technology. 2018. Vol. 151. P. 138-147.
- He P. Mu Y., Yang Z., Ma W., Dong J., Huang Y. Freeze-thaw cycling impact on the shear behavior of frozen soil-concrete interface // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol. 173. N. 1. Article 103024.
- Liu J., Lv P., Cui Y., Liu J. Experimental study on direct shear behavior of frozen soil-concrete interface // Cold Regions Science and Technology. 2014. Vol. 104-105. P. 1-6.
- Lin H., Yang H., Wang Y., Zhao Y., Cao R. Determination of the stress field and crack initiation angle of an open flaw tip under uniaxial compression // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2019. Vol. 104. Article 102358.
- Xie S., Lin H., Wang Y., et al. A statistical damage constitutive model considering whole joint shear deformation // International Journal of Damage Mechanics. 2020. Vol. 29. N. 6. P. 988-1008.
- Lin H., Zhang X., Wang Y., et al. Improved nonlinear Nishihara shear creep model with variable parameters for rock-like Materials // Advances in Civil Engineering. 2020. Vol. 3. P. 1-15.
- Li G., Li N., Bai Y., Liu N., He M., Yang M. A novel simple practical thermal-hydraulic-mechanical (THM) coupling model with water-ice phase change // Computers and Geotechnics. 2020. Vol. 118. Article 103357.
- Zhao Y.L., Wang W.J., Zhao Y.S., Gao W.H. 3D dual medium model of thermal-hydro-mechanical coupling and its application // Journal of China University of Mining & Technology. 2010. Vol. 39. N. 5. P. 709-715.
- Zhao Y., Wang Y., Wang W., Tang L., Liu Q., Cheng G. Modeling of rheological fracture behavior of rock cracks subjected to hydraulic pressure and far field stresses // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2019. Vol. 101. P. 59-66.
- Zhao Y., Wang Y., Wang W., Wan W., Tang J. Modeling of non-linear rheological behavior of hard rock using triaxial rheological experiment // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2017. Vol. 93. P. 66-75.
- Zhao Y., Zhang L., Wang W., Wan W., Ma W. Separation of elastoviscoplastic strains of rock and a nonlinear creep model // International Journal of Geomechanics. 2018. Vol. 18. N. 1. P. 18.
- Grenier C., Anbergen H., Bense V., et al. Groundwater flow and heat transport for systems undergoing freeze-thaw: intercomparison of numerical simulators for 2D test cases // Advances in Water Resources. 2018. Vol. 114. P. 196-218.
- He M., Li N., Liu N.F. Analysis and validation of coupled heat-moisture-deformation model for saturated frozen soils // Chinese Journal of Geotechnical Engineering. 2012. Vol. 34. N. 10. P. 1858-1865.
- Tan X., Chen W., Tian H., Cao J. Water flow and heat transport including ice/water phase change in porous media: numerical simulation and application // Cold Regions Science and Technology. 2011. Vol. 68. N. 1-2. P. 74-84.
- Amiri E.A., Craig J.R., Kurylyk B.L. A theoretical extension of the soil freezing curve paradigm // Advances in Water Resources. 2018. Vol. 111. P. 319-328.
- Kurylyk B.L., Watanabe K. The mathematical representation of freezing and thawing processes in variably-saturated, nondeformable soils // Advances in Water Resources. 2013. Vol. 60. P. 160-177.
Статья в РИНЦ: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75997312

