УДК 625.12

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НАСЫПИ В КРИОЛИТОЗОНЕ ЯКУТИИ (НА ПРИМЕРЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В COMSOL MULTIPHYSICS) Анализ изменения температурного режима насыпи в криолитозоне Якутии (на примере численного моделирования в COMSOL Multiphysics)

Опубликовано в Бюллетень результатов научных исследований · Номер 3, 2026 · Страницы 34–44 · Рубрика: Проблематика транспортных систем
DOI: https://doi.org/10.20295/2223-9987-2026-3-34-44
Получено: 26.06.2026 Одобрено: 28.07.2026 Опубликовано: 05.10.2026 Язык публикаций: RUS
В статье представлены результаты численного моделирования теплового режима в криолитозоне, расположенной в Центральной Якутии (район с резко континентальным климатом и распространением многолетнемерзлых грунтов). Цель: выполнить численный анализ изменения температурного режима железнодорожной насыпи и многослойного основания, расположенных в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов Центральной Якутии с учетом фазовых переходов «вода — лед» и сезонных колебаний климатических факторов. Методы: в работе использован метод конечно- элементного моделирования нестационарных процессов теплопереноса в программном комплексе COMSOL Multiphysics. Результаты: установлены характерные особенности распределения температур в теле насыпи и основании в зимний и летний периоды. Практическая значимость: полученные данные могут быть использованы при проектировании линейных сооружений (железных и автомобильных дорог) в криолитозоне для обоснования необходимости применения конструктивных мероприятий.
многолетнемерзлые грунты, криолитозона, численное моделирование, сезонное оттаивание, железные дороги
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Чжан Р. В., Петров А. Н. Геокриологическая безопасность линейных сооружений в условиях изменения климата // Криосфера Земли. 2023. Т. 27, № 4. С. 45–57.

2. Zhou J., Ma W., Mu Y. Long-Term Thermal Stability of Embankment in Permafrost Regions: A Numerical Study Using Coupled Heat Transfer and Phase Change Model // Cold Regions Science and Technology. 2022. Vol. 198. Pр. 103–115.

3. Королев М. В. Численное моделирование температурного режима автомобильных дорог в криолитозоне // Инженерная геология. 2024. № 1. С. 22–31.

4. COMSOL AB. Heat Transfer Module User’s Guide. Version 6.2. Stockholm: COMSOL AB, 2023. 420 p.

5. Железняк М. Н., Булдович С. Н. Прогноз изменения геокриологических условий при освоении территорий Восточной Сибири. Новосибирск: Гео, 2021. 312 с.

6. Li S., Zhang H., Wang Y. Analysis of the Thermal Regime of Highway Embankment in Permafrost Regions Based on COMSOL Multiphysics // Proceedings of the International Conference on Cold Regions Engineering. ASCE, 2023. Pp. 134–145.

7. Стручков А. И., Спиридонов В. Б. Теплофизические свойства дисперсных грунтов Якутии // Вестник Северо-Восточного федерального университета. 2022. Т. 19, № 3. С. 55–63.

8. Mikhailov V., Syromyatina E. Numerical Analysis of the Influence of Climate Warming on the Stability of Road Embankments in Central Yakutia // Transportation Geotechnics. 2024. Vol. 45. Pр. 101–112.

9. Шестернев Д. М., Литовко А. В. Опыт проектирования и строительства на участке «Ледовый комплекс» Амуро-Якутской железнодорожной магистрали // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2017. Т. 22, № 2. С. 28–33.

10. Скрябин П. Н. Динамика термического режима грунтов на трассах линейных сооружений Центральной Якутии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2018. Т. 23, № 1. С. 48–53.

Войти или Создать
* Забыли пароль?