某近现代历史建筑的鉴定与加固

引用文献:

周广强 张芳 陈国斌 侯宏涛 冯晓磊. 某近现代历史建筑的鉴定与加固[J]. 建筑结构,2020,50(6):25-28.

Zhou Guangqiang Zhang Fang Chen Guobin Hou Hongtao Feng Xiaolei. Appraisal and reinforcement for a modern historical building[J]. Building Structure,2020,50(6):25-28.

作者:周广强 张芳 陈国斌 侯宏涛 冯晓磊
单位:山东建筑大学土木工程学院 山东建筑大学工程鉴定加固研究院
摘要:近现代历史建筑在我国历史建筑中具有重要的地位,这类建筑大多安全性能退化严重。对济南市某近现代历史建筑进行了安全性鉴定,介绍了其结构形式及特点,该建筑物主要存在砖拱券开裂、钢梁锈蚀、木结构构件干裂、腐朽、部分构件承载力不足等问题。根据鉴定结果并充分考虑该建筑物的特殊性,对其进行了加固处理。该建筑物加固效果良好,可为其他同类工程提供参考。
关键词:近现代历史建筑 安全性鉴定 加固设计 木结构 砌体结构
作者简介:周广强,硕士,副教授,一级注册结构工程师,Email:zhougq@sdjzu.edu.cn。
基金:土木结构防灾减灾协同创新中心开放课题(XTP201904)。

0 引言

   近现代历史建筑是在特定的历史环境下建造的,体现了西方建筑艺术的影响,具有较高的建筑艺术和历史人文价值 [1],目前国内大多数近现代建筑已被列为文物保护单位。我国近现代建筑中,大多采用砖木石结构,也有部分采用混凝土结构,或是其他混合结构形式。

   因建设年代较早,这些建筑都处于“高龄”阶段,性能退化、可靠度大幅降低,部分还存在很大安全隐患,而且建造时也未考虑抗震。因此对这类建筑进行鉴定与加固尤为必要,考虑到建筑的特殊性,加固时应采取保护性的方法 [2,3,4,5]

   本文结合现行鉴定标准 [6,7,8]对某百年德式建筑安全性能进行了鉴定,根据其存在的主要问题,并结合工程的特点,提出了加固处理措施。

1 工程概况

   济南市某近现代历史建筑,地下1层,地上2层,局部3层,建筑面积约4 000m2,1层结构平面示意图见图1。结构形式为砌体、木及混凝土等组成的混合结构。地下室层高3.3m,1层层高4.5m(除大厅外),2,3层层高3.9m。

图1 1层结构平面示意图

   图1 1层结构平面示意图   

    

   该建筑由德国于人20世纪初建造,之后进行过多次改造、加固及修缮。1939年日本人对该建筑进行了改造; 新中国成立后,政府相关部门又对该建筑大厅部分承重结构进行了加固,对部分变形及开裂的木屋架进行了加固处理; 2012年该建筑重新进行了装修,部分房间为陈列馆,其余房间作为办公室使用。

2 鉴定结果

2.1 地基基础

   该建筑基础形式为毛石基础,建筑物倾斜率满足现行《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011) [9]要求,现场检测未发现存在明显地基不均匀沉降现象,经过100多年的使用,地基变形已经稳定,而且地基承载力还有提高,地基基础满足安全使用要求。

图2 地下室窗洞工字钢过梁

   图2 地下室窗洞工字钢过梁   

    

图3 工字钢过梁锈蚀严重

   图3 工字钢过梁锈蚀严重   

    

图4 砖拱楼盖

   图4 砖拱楼盖   

    

图5 门洞砖拱券开裂

   图5 门洞砖拱券开裂   

    

2.2 承重墙体

   该建筑地下室窗台以下承重墙为石砌体,上部为砖砌体。地下室内外墙厚均为800mm; 1层外墙厚度400mm,内墙厚度530mm; 2层内外墙厚度均为400mm; 局部3层外墙厚度400mm,内墙厚度260mm。现场检测未发现承重墙体存在明显受力裂缝,但部分墙体存在温度裂缝,最大缝宽0.5mm; 部分墙体存在砂浆流失、表层风化问题。

   对承重墙砖、砂浆强度进行了检测,砖强度等级可评为MU10,砂浆强度等级可评定为M0.4。

2.3 地下室窗过梁

   该建筑地下室窗洞过梁为工字钢过梁(高度为180mm,翼缘宽度为80mm),两工字钢之间及外侧采用砖砌体填充(图2),大部分工字钢梁锈蚀严重,下部抹灰层胀裂脱落,见图3。

2.4 砖拱券及砖拱楼盖

   地下室门洞皆采用砖拱券形式,地下室顶楼盖形式绝大多数为砖拱楼盖,见图4。现场检测未发现砖拱楼盖存在明显裂缝或变形,部分门洞砖拱券跨内存在垂直于母线的裂缝,最大缝宽1.5mm,见图5。

2.5 型钢-混凝土组合楼板

   地下室顶、1层顶及2层顶个别房间采用型钢-混凝土组合楼板。型钢-混凝土组合楼板由工字钢和素混凝土组成,工字钢间距800mm,截面高度与混凝土相同,为180mm,见图6。

图6 型钢-混凝土组合楼板示意图

   图6 型钢-混凝土组合楼板示意图   

    

   型钢-混凝土组合楼板主要存在局部混凝土脱落、工字钢下翼缘锈蚀问题,部分锈蚀较严重,见图7,8。

   对楼板混凝土强度进行了检测,混凝土强度等级可评定为C20。

图7 工字钢下
翼缘锈蚀

   图7 工字钢下 翼缘锈蚀   

    

图8 工字钢下翼缘锈蚀
严重、混凝土脱落

   图8 工字钢下翼缘锈蚀 严重、混凝土脱落   

    

2.6 木楼盖

   绝大部分1层顶及2层顶楼盖采用木结构楼盖,由木梁、木地板、下层木板、木条、天棚木板条等组成,木楼盖中填充140mm厚土,起到保温、隔音等作用,填土通过下层木板支承于木梁两侧连接的木条上,见图9。木梁截面尺寸为150×300, 间距为800~1 000mm,木地板和下层木板厚度均为25mm。

图9 木楼盖示意图

   图9 木楼盖示意图   

    

   现场检测未发现木梁、木板等存在明显虫蛀及腐朽现象; 部分木梁轻微干裂,部分木地板干裂、局部破损; 个别支承填土的下层木板、木条损坏、脱落,见图10,11。

图10 支承填土的
木条损坏

   图10 支承填土的 木条损坏   

    

图11 支承填土的下层木板、
木条脱落

   图11 支承填土的下层木板、 木条脱落   

    

2.7 木屋盖

   该建筑屋盖形式为木结构坡屋顶屋盖,由木屋架、木梁、木檩、木望板等组成(图12),木望板上部为防水卷材及烧结瓦。

图12 木屋盖

   图12 木屋盖   

    

图13 木梁干缩裂缝

   图13 木梁干缩裂缝   

    

图14 木梁腐朽严重

   图14 木梁腐朽严重   

    

图15 木望板腐朽严重

   图15 木望板腐朽严重   

    

   屋盖存在的主要问题有:1)部分木构件存在干缩裂缝(图13); 2)屋盖局部漏雨,致使部分木梁、木望板腐朽、损坏严重,见图14,15。

2.8 承载力复核验算

   该建筑基本风压为0.45kN/m2,根据检测结果及实际使用荷载情况,楼面活荷载取1.5kN/m2、屋面活荷载取0.5kN/m2,经复核验算,该建筑承重墙体受压承载力满足要求; 型钢-混凝土楼板、大部分木楼盖木梁承载力不满足要求。

   按照当地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,建筑场地类别为Ⅱ类进行抗震验算,墙体抗震承载力满足要求。

2.9 抗震措施

   该建筑已使用100多年,依据《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023—2009) [8],按A类建筑物、当地设防烈度6度进行抗震鉴定。主要存在以下问题:1)部分横墙间距过大、部分承重墙体局部尺寸不满足规范要求; 2)砖拱楼盖、门洞砖拱券对抗震不利。

3 加固处理措施

   该建筑部分抗震措施不满足要求,考虑到抗震加固后会对原建筑结构特点造成较大影响,而且依据《近现代历史建筑结构安全性评估导则》(WW/T 0048—2014) [6],抗震构造可按当地设防烈度的要求适当放松,因此可不进行抗震加固。主要对该建筑影响安全的问题采取适当的加固处理措施。

3.1 承重墙体

   对开裂的墙体,首先采用压力灌浆法将裂缝封闭; 然后将裂缝两侧各300mm宽范围水平灰缝内原砂浆剔除,灰缝内塞入细钢筋,最后用M10水泥砂浆填实。

   对存在砂浆流失的墙体,将灰缝内松散砂浆剔除干净,然后用M10水泥砂浆填实。

3.2 门洞砖拱券

   对开裂的门洞砖拱券,首先采用压力灌浆法将裂缝封闭,然后采用钢筋混凝土内框进行加固,内框形式与原拱券相同,见图16。

图16 门洞砖拱券加固示意图

   图16 门洞砖拱券加固示意图   

    

3.3 地下室窗过梁

   锈蚀严重的工字钢过梁,截面面积损失严重,承载力降低较多,存在安全隐患。采用以下方式进行加固:1)将工字钢过梁除锈; 2)将工字钢过梁下翼缘进行表面清洁、打磨后粘贴钢板(图17); 3)钢材表面进行防腐防火处理。

   锈蚀程度较轻的工字钢过梁,可仅进行除锈及防腐防火处理。

3.4 型钢混凝土楼板

   对型钢混凝土楼板采取以下处理措施:1)对混凝土脱落部位的表层疏松混凝土剔除并凿毛,将表面清洗干净并充分润湿后,用高强砂浆分层压抹至原截面尺寸,脱落严重、形成较大坑洞的部位应采用高强灌浆料浇筑; 2)将工字钢梁下翼缘除锈,然后进行表面清洁、打磨后粘贴钢板加固。

图17 粘贴法加固工字钢过梁

   图17 粘贴法加固工字钢过梁   

    

图18 跨中增设钢梁加固木梁

   图18 跨中增设钢梁加固木梁   

    

图19 腐朽木梁附加槽钢加固

   图19 腐朽木梁附加槽钢加固   

    

3.5 木楼盖

   对部分损坏、脱落的下层木板、木条进行更换。对承载力不足的木梁,为尽量减小加固对原结构的影响,采取在木梁跨中下方增设工字钢梁的方法进行加固,见图18。

3.6 木屋盖

   对存在干缩裂缝的木屋架杆件、木梁、木檩采用钢箍进行加固; 对腐朽、损坏严重的木梁、木望板进行更换,因支承于墙体无法更换的可附加槽钢进行加固处理,见图19。对屋盖漏雨部位,重新进行屋面防水处理。

4 结语

   该建筑已加固完成近3年,加固效果良好。通过对该建筑的鉴定及加固,有以下几点体会:

   (1)近现代历史建筑因服役时间过长,安全性能明显退化,对其进行鉴定和加固非常必要。

   (2)对近现代历史建筑进行加固,应充分考虑到其重要性及特殊性,选择合理可行的“保护性”加固方案。

    

参考文献[1] 张欣,贺耀萱.我国建筑更新思想演变历程及其发展趋势探悉[J].城市发展研究,2011,18(1):25-30.
[2] 古建筑木结构维护与加固技术规范:GB 50165—92[S].北京:中国建筑工业出版社,1993.
[3] 冷超群,刘祖华,金立赞.优秀历史建筑抗震性能鉴定分析[J].建筑结构,2017,47(9):45-49.
[4] 陈海斌,郑士举,曹炳政,等.南京东路179号街坊建筑群改建工程结构改造方案可行性分析评估[J].建筑结构,2015,45(9):35-38.
[5] 商登峰.上海外滩某历史建筑结构安全及抗震性能评估[J].施工技术,2014,43(4):35-39.
[6] 近现代历史建筑结构安全性评估导则:WW/T 0048—2014[S].北京:文物出版社,2014.
[7] 民用建筑可靠性鉴定标准:GB 50292—2015[S].北京:中国建筑工业出版社,2015.
[8] 建筑抗震鉴定标准:GB 50023—2009[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.
[9] 建筑地基基础设计规范:GB 50007—2011[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.
Appraisal and reinforcement for a modern historical building
Zhou Guangqiang Zhang Fang Chen Guobin Hou Hongtao Feng Xiaolei
(School of Civil Engineering, Shandong Jianzhu University Engineering Research Institute of Appraisal and Strengthening, Shandong Jianzhu University)
Abstract: Modern historical buildings play an important role in China′s historical buildings. Most of these buildings have serious degradation of safety performance. The safety of a modern historical building in Jinan city was appraised. Its structural form and characteristics were introduced. The main problems of the building were brick arch cracking, steel beam corrosion, dry cracking, decay, and some members lack of bearing capacity of wood structural members. According to the appraisal results and considering the particularity of the building, the building was reinforced. The building had good reinforcement effect, which could provide reference for other similar projects.
Keywords: modern historical building; safety appraisal; reinforcement design; wood structure; masonry structure
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