(1)力学参数是深度的函数。天然冻土基本不受有外载,即使深10~20 m的土所受外载也很小,可以认为是在无外载条件下,一维(大面积)传热形成的冻土。而深土冻土是人工制冷在有外载(也称“高围压”)条件下形成的。这个外载是土赋存深度的函数。所以深土冻土的力学参数是深度的函数,甚至其物理参数也与深度有关。这些关系和规律有待试验研究。
(2)特殊的荷载历史。深土冻土力学的特点之一是以人工制冷形成的冻结壁,在形成中和形成后都受外载。然后在冻结壁内侧一维或二维突然减载至另一结构物建成阻止其变形后,冻结壁内侧又存在一维或二维的增载过程。所以深土冻土和浅土冻土的应力——变形关系(本构关系)、力学行为、破坏准则和强度理论有何不同有待研究确定。因此将浅土冻土力学的成果外延应用到深土冻土时,常常造成计算结果或设计结果的较大误差,甚至错误,给工程造成严重后果。
(3)深土冻土力学性质的实验方法和数值确定方法有待建立。浅土冻土力学多用在一维承载或冻胀对结构物影响的研究,故用常规的材料力学试验方法,即加载过程试验,求得试件力学参数并应用于工程是可行的,它已被工程实践所证实。而深土冻土力学应用在已受载条件下形成的冻土,且在一维或二维卸载后变形受阻转为加载的荷载历史。故需用有载荷条件下制造试件,用卸载和变载试验求得其力学特性参数。所以从试验方法、设备都要改变。重新建立深土冻土力学参数的实验方法、设备和规范就成为急迫而必要的了。
(4)要研究试件力学参数与结构强度的关系。在材料力学中研究固体材料(特别是金属材料)在均质的、弹性的、小变形的前提下建立的弹性力学可以求出简单结构物的应力分布,再与加载过程的试件力学参数值结合,来确定结构物安全的整体强度和稳定性的方法是成功的。但对于非均质、非弹性的冻土仍用上述方法,无论是应力分布和材料力学参数,以及力学参数与结构形式和几何尺寸的关系有待研究。混凝土材料不只作试件强度,而且作原型结构试验进行对比后得出试件强度(标号)与不同构件条件下可取用的材料强度值的关系。它可作为深土冻土力学参数与冻结壁结构强度关系研究的借鉴。目前只作试件力学参数研究对于深土冻土力学来讲,试验与工程是脱节的。改变这一局面是一个亟待解决的课题。