周曉彧 (安徽建工集團(tuán)有限公司,安徽 合肥 230001)
建國以來,特別是近幾十年來,我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,一棟棟建筑拔地而起,建筑數(shù)量和規(guī)模都得到了迅猛發(fā)展,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國既有建筑面積已達(dá)到了450億m2,且以每年20億m2的總量持續(xù)增大[1]。但是隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,人們對建筑結(jié)構(gòu)性能要求不斷提高,既有的一些建筑或是已達(dá)到設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期,或是受自然災(zāi)害、使用維護(hù)不當(dāng)?shù)纫蛩氐挠绊?,其功能與要求已不能滿足現(xiàn)今人們多元化的需求。加之上世紀(jì)90年代,我國建筑業(yè)存在著粗放式發(fā)展問題,部分建筑在功能或承載力上存有著一定的缺陷,也嚴(yán)重影響到了結(jié)構(gòu)的安全和正常的使用。針對既有建筑所存在的上述問題,拆除重建是一種較為直接的方法,但針對我國基本國情,其可操作性和經(jīng)濟(jì)性偏低。相較拆除重建,結(jié)構(gòu)的加固改造技術(shù)具有投資小、工期短、不產(chǎn)生大量的建筑垃圾以及環(huán)境噪音等優(yōu)勢。因此,采用具有較好經(jīng)濟(jì)性和操作性的加固改造技術(shù)來滿足結(jié)構(gòu)的安全使用要求和性能要求已然成為主流發(fā)展趨勢[2]。
鑒于加固改造技術(shù)的優(yōu)勢和迫切的使用需求,近些年來研究者們對加固改造技術(shù)展開了深入的研究與廣泛的工程應(yīng)用,與此同時(shí)一系列相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也得到了不斷的完善。
隨著研究的深入及我國建筑行業(yè)的快速發(fā)展,加固改造技術(shù)得到廣泛運(yùn)用,相關(guān)規(guī)范日趨成熟,相繼頒布了《公路橋梁加固設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG/T J22-2008)、《建筑抗震加固設(shè)計(jì)規(guī)程》(JGJ116-2009)、《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50550-2010)等方面的規(guī)程規(guī)范,在相應(yīng)規(guī)范中也對常用方法進(jìn)行了規(guī)范和說明。對于常見的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),規(guī)范主要涵蓋了以下幾種工程上常用的加固改造方法[3-4]:
①增大截面法。增大截面法又稱外包混凝土加固法,一般采用鋼筋混凝土增大截面面積來提高結(jié)構(gòu)的剛度、承載能力。此方法適用面很廣,比較經(jīng)濟(jì),但是施工較為復(fù)雜且工期長,而且該方法會在一定程度上影響房間的使用面積,主要適用于有足夠空間的梁、板、柱的一般性結(jié)構(gòu)構(gòu)件。
②外加預(yù)應(yīng)力加固法。外加預(yù)應(yīng)力加固法屬于間接加固法的一種,一般用外加預(yù)應(yīng)力的拉桿或撐桿進(jìn)行加固。這種方法可以同時(shí)提高結(jié)構(gòu)的承載力、抗裂性和剛度,且相對于增大截面法占用空間較小。一般用于大型結(jié)構(gòu)和大跨結(jié)構(gòu),但使用環(huán)境溫度不宜高于60℃,不得使用于收縮徐變較大的結(jié)構(gòu)中。
③外粘型鋼加固法。外粘型鋼加固法又可分為濕式法和干式法。濕式外包鋼加固通過在型鋼和構(gòu)件之間用環(huán)氧樹脂或乳膠水泥來使型鋼粘結(jié)在構(gòu)件上,通過外包型鋼約束構(gòu)件橫向變形,以提高構(gòu)件承載力。相對于濕式法,干式外包無需填塞,只需要將構(gòu)件所承受的荷載依據(jù)型鋼和混凝土剛度進(jìn)行分配即可。本方法對于截面尺寸影響小,施工簡單方便,但由于需耗費(fèi)大量鋼材,經(jīng)濟(jì)性略低,適用于大跨結(jié)構(gòu)和重要結(jié)構(gòu)。當(dāng)采用濕式外包加固時(shí),型鋼表面溫度應(yīng)低于60℃。
④粘貼纖維復(fù)合材加固法。粘貼纖維復(fù)合材加固法通過結(jié)構(gòu)膠將碳纖維、玻璃纖維等復(fù)合材料粘貼在構(gòu)件上,以發(fā)揮復(fù)合材料較好的抗拉特性,約束構(gòu)件的橫向變形,提高構(gòu)件的承載力。本方法施工方便快捷,對于日常生產(chǎn)生活影響小,適用于受彎、受拉以及大偏壓構(gòu)件。
⑤增設(shè)支點(diǎn)加固法。增設(shè)支點(diǎn)加固法通過增加結(jié)構(gòu)的支撐點(diǎn),以減小結(jié)構(gòu)跨度,降低連續(xù)構(gòu)件截面端剪力、彎矩。依據(jù)設(shè)計(jì)時(shí)是否考慮支撐結(jié)構(gòu)的豎向變形,可分為彈性支點(diǎn)加固和剛性支點(diǎn)加固。由于需增設(shè)支撐構(gòu)件,本方法適用于梁、板的凈空不受限制的結(jié)構(gòu)構(gòu)件。
⑥托梁換柱技術(shù)。本方法能夠在不影響上部結(jié)構(gòu)的情況下,通過拆除、更換或接長柱子以增強(qiáng)或完善結(jié)構(gòu)的整體受力性能。本方法適用于室內(nèi)生活使用空間需變化,柱需更換的建筑結(jié)構(gòu)加固。
在施工過程中,具體采用哪種加固改造方法,應(yīng)根據(jù)使用者的實(shí)際改造需求、現(xiàn)場施工條件、建筑結(jié)構(gòu)狀態(tài)等因素,結(jié)合以上各種方法的特點(diǎn)、適用范圍及經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行綜合考量[5]。相較于其它加固技術(shù),由于現(xiàn)今越來越多的既有結(jié)構(gòu)使用功能發(fā)生了變化,通過對結(jié)構(gòu)合理改造以增大建筑空間或改善其使用功能的需求日益增多,因此,托梁換柱技術(shù)得到了越來越多的應(yīng)用[6-8]。
托梁換柱就是利用現(xiàn)代土木工程施工技術(shù),在不拆或少拆上部結(jié)構(gòu)構(gòu)件的前提下,對結(jié)構(gòu)豎向受力構(gòu)件(通常為柱子)實(shí)施更換、拆除或接長,以達(dá)到增大建筑結(jié)構(gòu)承載力、擴(kuò)大底部空間使用面積等為目的地一項(xiàng)綜合性特種加固工程技術(shù),其在設(shè)計(jì)和施工過程中包括了對待改造結(jié)構(gòu)的整體性設(shè)計(jì)驗(yàn)算、支撐系統(tǒng)驗(yàn)算、局部增強(qiáng)、上部結(jié)構(gòu)頂升、截柱和監(jiān)控等流程[4]。
托梁換柱技術(shù)根據(jù)托換時(shí)間劃分,可被分為臨時(shí)性托換和永久性托換。臨時(shí)性托換是指當(dāng)托換結(jié)構(gòu)在工程完成后不再承擔(dān)荷載并可以拆除的托換形式;當(dāng)在工程完成后托換結(jié)構(gòu)仍保留并參與結(jié)構(gòu)受荷的托換工程則稱為永久性托換。根據(jù)托換荷載轉(zhuǎn)換方式劃分,托換技術(shù)又可被分為兩類。當(dāng)在托換結(jié)構(gòu)完成之后,直接將原柱與原結(jié)構(gòu)進(jìn)行分離,從而將荷載直接傳遞到新柱的托換為第一類托換,其優(yōu)點(diǎn)是操作簡單,工期短,造價(jià)相對較低,但在施工過程中不利于控制結(jié)構(gòu)變形,具有一定風(fēng)險(xiǎn)。其適用于小噸位和結(jié)構(gòu)變形不甚嚴(yán)格的情況。相較于第一類托換形式,第二類托換形式通過在原柱拆除前對新柱和托換結(jié)構(gòu)施加荷載,以此來消除部分新增加固構(gòu)件的變形,從而將托換后結(jié)構(gòu)的變形限制在較小的范圍內(nèi),雖然其操作復(fù)雜,持續(xù)時(shí)間長,造價(jià)相對較高,但該類托換技術(shù)特別適用于大噸位、對變形要求嚴(yán)格的結(jié)構(gòu)改造中。
如圖1所示,當(dāng)梁lAB一端B因柱的拆除而產(chǎn)生豎向位移時(shí),梁端A將產(chǎn)生較大的附加剪力和彎矩如式(1)、(2)所示。
圖1 結(jié)構(gòu)簡圖
式中MAB、VAB分別為梁A端彎矩和剪力,L為梁跨度,E為彈性模量,I為梁截面慣性矩,為梁B端豎向位移。
在實(shí)際結(jié)構(gòu)中,當(dāng)柱拆除后,除引起梁產(chǎn)生豎向位移引起附加彎矩和剪力外,還將引起上部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生協(xié)調(diào)變形,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)內(nèi)力重新分配,產(chǎn)生新的附加內(nèi)力效應(yīng)。因此,在進(jìn)行托梁換柱設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)保證在抽柱后,托換的方案在上部荷載的作用下整個(gè)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和變形能滿足安全使用要求,這是托梁換柱設(shè)計(jì)過程中的第一設(shè)計(jì)原則。
由于結(jié)構(gòu)的托換,造成了整個(gè)結(jié)構(gòu)的傳力路徑發(fā)生了改變。內(nèi)力進(jìn)行重分布后,與托換體系相關(guān)的構(gòu)件勢必會受到更大的荷載,對于這些相關(guān)構(gòu)件的承載力是否還能滿足要求,則需要進(jìn)行驗(yàn)算。若是出現(xiàn)承載力不足現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)性加固,使其滿足設(shè)計(jì)要求,這是托梁換柱設(shè)計(jì)的第二設(shè)計(jì)原則。
當(dāng)拆除了某層部分柱后,勢必會使該層的抗側(cè)剛度發(fā)生變化。因此在滿足了前面兩點(diǎn)的情況下,也需要考慮房屋整體性能的要求,要滿足結(jié)構(gòu)抗震、抗風(fēng)等抗側(cè)力要求,與此同時(shí)還需要注意由于托梁截面的增加和柱子的減少而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)出現(xiàn)“強(qiáng)梁弱柱”現(xiàn)象,這是托梁換柱設(shè)計(jì)的第三設(shè)計(jì)原則。
在托梁換柱加固改造技術(shù)中,設(shè)計(jì)方案必須滿足前述三個(gè)設(shè)計(jì)原則,與此同時(shí)也需要在設(shè)計(jì)中體現(xiàn)到如下思路。
①二次受力:加固前原結(jié)構(gòu)已經(jīng)承受的荷載稱為一次受力,通常結(jié)構(gòu)此時(shí)的承載能力已經(jīng)有一定不足或即將出現(xiàn)不足,這就意味著當(dāng)前原有結(jié)構(gòu)中應(yīng)力應(yīng)變水平較高;在進(jìn)行加固后,新加固部分并不能立即對原結(jié)構(gòu)的荷載進(jìn)行分擔(dān),因此,新加增強(qiáng)材料的應(yīng)變始終滯后于原構(gòu)件的應(yīng)變,原構(gòu)件的應(yīng)力當(dāng)然也始終高于新加部分的應(yīng)力,即所謂的應(yīng)變滯后現(xiàn)象[4]。為了讓新加部分與原有部分更好的進(jìn)行協(xié)同工作,通常在加固時(shí),我們可以對原結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的卸載,一次提高兩者對于二次受力時(shí)協(xié)同工作的能力。
②基于性能的結(jié)構(gòu)抗震加固:由于托梁換柱對于結(jié)構(gòu)的抗側(cè)力系統(tǒng)造成了較大的改變,在一定程度上影響了結(jié)構(gòu)的抗震性能。若是通過各種手段來恢復(fù)原有結(jié)構(gòu)的抗震性能,這無疑是不經(jīng)濟(jì)的,也不具有實(shí)操性。這個(gè)時(shí)候我們需要基于新結(jié)構(gòu)的性能,重新考量結(jié)構(gòu)的抗震性能,通過合理加固改造一些構(gòu)件,建立新的傳力途徑,來形成一些合理的破壞形式,以此來改善結(jié)構(gòu)的抗震性能。
本文首先介紹了既有結(jié)構(gòu)加固改造的概念和實(shí)際工程上已有加固改造技術(shù)方法及其使用范圍,并在此基礎(chǔ)上詳細(xì)介紹了在實(shí)際工程中廣泛使用的托梁換柱技術(shù),包括其分類、設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)思路,其中對于托梁換柱技術(shù)三點(diǎn)設(shè)計(jì)原則和兩項(xiàng)設(shè)計(jì)思路進(jìn)行了重點(diǎn)敘述。作為一種常用的加固改造手段,托梁換柱技術(shù)可有效解決既有結(jié)構(gòu)功能改善所造成的結(jié)構(gòu)問題,且具有施工工期短、施工期間影響小等特性,值得深入推廣。
[1]朱純宜.既有建筑結(jié)構(gòu)加固技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析[D].華東交通大學(xué),2012.
[2]張鑫,李安起,趙考重.建筑結(jié)構(gòu)鑒定與加固改造技術(shù)的進(jìn)展[J].工程力學(xué),2011,01:1~11.
[3]呂西林.建筑結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)[M].北京:科學(xué)出版社,2011.
[4]呂克順,伏文英.混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)與施工細(xì)節(jié)詳解[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012.
[5]李愛群,吳二軍,高仁華.建筑物整體遷移技術(shù)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2006.
[6]鄭石柱.淺談鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)托梁換柱施工方法[J].廣東土木與建筑,2001,12:68-70.
[7]楊峰亮.托梁拔柱技術(shù)在超高層建筑改造中的應(yīng)用[J].建筑施工,37(5):581-583.
[8]常明.托梁換柱技術(shù)在工程實(shí)踐中的應(yīng)用[J].建筑技術(shù)開發(fā),2014,41(12):45-48.