Teniendo en cuenta la migración de la humedad y el cambio de calor durante el proceso de congelación del suelo, así como la influencia de la reducción de la porosidad absoluta en la filtración durante el proceso de congelación, construimos un modelo numérico de acoplamiento hidrotérmico utilizando las leyes de conservación de la energía y la masa. El modelo se verifica mediante los resultados de pruebas de laboratorio a gran escala. Aplicando el modelo de cálculo numérico a la formación de campos de temperatura de congelación de pozos artificiales bajo la acción de aguas subterráneas de gran caudal, concluimos que las aguas subterráneas con caudales inferiores a 5 m/d no tendrán un impacto significativo en el campo de temperatura de congelación artificial. Los caudales máximos que pueden manejar las tuberías de congelación de una fila y las de doble fila son de 10 m/d y 20 m/d, respectivamente, durante el proceso de hundimiento del pozo de congelación. Analizando la variación de la velocidad de flujo del agua subterránea durante el proceso de congelación, encontramos que la velocidad de flujo del agua subterránea puede alcanzar 5-7 veces la velocidad de flujo inicial cerca del momento de cierre de la pared congelada. Finalmente, a la luz de las características de la acción de las aguas subterráneas en el campo de la temperatura de congelación, hacemos sugerencias para el espaciamiento óptimo de la tubería y la fila en la disposición de la tubería de congelación.
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