鄭天天,李萌,雷克
(西安建筑科技大學(xué)土木工程學(xué)院西安710055)
磚石古塔震害機(jī)理分析及加固方案探討
鄭天天,李萌,雷克
(西安建筑科技大學(xué)土木工程學(xué)院西安710055)
5·12汶川地震對(duì)四川陜西等地的古塔建筑造成了較大的損壞,為了有效地保護(hù)古塔建筑這一寶貴的文化遺產(chǎn),對(duì)汶川地震中四川及陜西關(guān)中地區(qū)部分磚石古塔的震害現(xiàn)象進(jìn)行了歸納整理,對(duì)震害形成機(jī)理進(jìn)行了分析。運(yùn)用時(shí)程分析法,對(duì)陜西岐山太平寺塔進(jìn)行了水平地震反應(yīng)分析,并提出加固建議。
磚石古塔;震害調(diào)查;地震反應(yīng)分析;加固方法建議
我國(guó)古代建筑有著其獨(dú)特風(fēng)格,在建筑藝術(shù)、施工技術(shù)、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、材料使用等方面,有著很高的成就,甚至有的方面可以為現(xiàn)代各類建筑提供參考。我國(guó)古塔建筑歷史悠久,作為古代高層建筑的代表,從保存至今的磚石古塔在以往歷史地震經(jīng)驗(yàn)中看出,有著一定的抗震性能,但其中也存在著許多不足之處。
2008年5·12汶川地震后,震中及周邊地區(qū)建筑物受到嚴(yán)重破壞,磚石古塔亦未能幸免。對(duì)古塔震害進(jìn)行總結(jié),對(duì)震害機(jī)理進(jìn)行分析,對(duì)受損古塔進(jìn)行必要的加固與維修,無(wú)疑是非常重要的。
本文以四川及陜西關(guān)中地區(qū)部分磚石古塔在5·12地震后的震害調(diào)查為基礎(chǔ),結(jié)合有限元時(shí)程分析法,以岐山太平寺塔為例,對(duì)其地震反應(yīng)進(jìn)行分析,探討了磚石古塔在地震中的破壞規(guī)律,對(duì)部分古塔提出了加固構(gòu)想,以期為相關(guān)部門(mén)的文物保護(hù)工作提供參考依據(jù)。
汶川地震是我國(guó)自建國(guó)以來(lái)最為強(qiáng)烈的一次地震,四川地區(qū)古塔受災(zāi)嚴(yán)重,陜西關(guān)中地區(qū)受到典型遠(yuǎn)震的影響,其為數(shù)不多的古塔建筑在經(jīng)歷地震破壞后均存在著不同程度的破壞,震害表現(xiàn)主要有以下幾點(diǎn):
2.1 塔剎及塔頂部區(qū)域坍塌
塔剎位于塔頂端部位,一般質(zhì)量比較集中,在地震作用下由于鞭鞘效應(yīng)在塔剎部位會(huì)產(chǎn)生較大的地震力,因此塔剎在地震中被破壞現(xiàn)象比較普遍,四川峨眉山圣積寺銅塔塔剎在此次地震中被震落。
四川崇州街子鎮(zhèn)字庫(kù)塔在5·12地震后,第五層及塔剎部分都已倒塌,由于古塔結(jié)構(gòu)材料均為脆性材料,隨著高度增加,塔體所受壓應(yīng)力減小,其抗剪強(qiáng)度也隨之減小,更容易引起剪切破壞。在強(qiáng)烈地震作用下,塔頂會(huì)受到高振型的影響而發(fā)生豎向振動(dòng),在頂部也會(huì)出現(xiàn)拉應(yīng)力區(qū)域,再由于粘結(jié)材料的抗拉強(qiáng)度很低,使得塔頂與其余部分很容易被拉開(kāi),加之剪切應(yīng)力的共同作用,頂部區(qū)域容易產(chǎn)生裂縫,塔體在頂部區(qū)域的橫截面積較小,在地震的反復(fù)作用下,會(huì)使裂縫逐漸變大,甚至使整個(gè)頂部區(qū)域倒塌。
2.2 塔體發(fā)生傾斜
地震造成土壤的地基軟化,以及塔基周圍地質(zhì)條件惡劣或常年積水使塔發(fā)生不均勻沉降,而這些地基支撐的不對(duì)稱性造成的塔體傾斜,對(duì)塔的整體穩(wěn)定性影響比較大,因此古塔塔體傾斜情況比較普遍。大部分古塔都有著不同程度的傾斜,其中較為嚴(yán)重的岐山太平寺塔(圖1)塔身向東偏北4度方向傾斜約4度,塔頂偏離中心達(dá)1.87m。
2.3 塔身出現(xiàn)豎向裂縫
在古塔自重以及豎向地震作用下,塔體底部壓應(yīng)力可能超過(guò)結(jié)構(gòu)材料的抗壓強(qiáng)度,從而產(chǎn)生豎向裂縫,出現(xiàn)了垂直壓力破壞現(xiàn)象,使得塔身出現(xiàn)沿豎向的裂縫。
2.4 塔身出現(xiàn)斜裂縫及發(fā)生錯(cuò)位現(xiàn)象
圖1 太平寺塔
圖2 太平寺塔一層墻體裂縫
圖3 大雁塔
在這次地震后,幾乎所有被調(diào)查古塔都產(chǎn)生了新的裂縫,對(duì)大雁塔(圖3)的內(nèi)部破壞做了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其中五、六層樓梯間墻體出現(xiàn)明顯交叉裂縫(圖4)。與水平地震作用方向平行的墻體,受到地震剪力以及豎向重力荷載的共同作用,當(dāng)該墻體內(nèi)的剪切主拉應(yīng)力超過(guò)墻體抗拉強(qiáng)度時(shí),就會(huì)產(chǎn)生斜裂縫,由于地震反復(fù)的作用就會(huì)形成“X”型的交叉裂縫。此次調(diào)查岐山太平寺塔發(fā)現(xiàn)第一層?xùn)|北角處沿斜向裂縫的錯(cuò)位現(xiàn)象,錯(cuò)位距離達(dá)3.6~ 6cm,如圖2所示。由于水平地震作用引起的斜裂縫,后來(lái)可能受到地震波扭轉(zhuǎn)效應(yīng)影響使得塔身發(fā)生扭轉(zhuǎn)破壞從而產(chǎn)生錯(cuò)位。
2.5 塔內(nèi)沿豎向中軸線方向破壞
因建筑需要,一般古塔沿豎向中軸線方向會(huì)開(kāi)有門(mén)洞或窗洞,這使得在該方向上抗剪能力大大削弱。據(jù)記載,陜西扶風(fēng)法門(mén)寺塔,屢受地震災(zāi)害,受1976年8月16日四川松潘地震影響,塔的西南一側(cè)出現(xiàn)豎向裂縫,致使在1981年8月的一場(chǎng)大雨中坍塌了一半,這是由于豎向裂縫導(dǎo)致塔倒塌的典型例子。涇陽(yáng)縣崇文塔(圖5)五至九層之間沿中軸線方向劵洞上方拱頂處磚塊均有不同程度破壞,其中第五層劵洞上方已嚴(yán)重坍塌。
圖4 大雁塔內(nèi)部樓梯間裂縫
圖5 崇文塔
圖6 中和軸方向的剪切力達(dá)到最大
今將塔體簡(jiǎn)化成如圖6模型,視古塔為底端固定的懸臂梁構(gòu)件,在水平地震作用下,由慣性水平力F形成的傾覆力矩Fh與一對(duì)豎向支撐力所產(chǎn)生的力偶矩Vb相抵抗,這對(duì)方向相反的支撐力在中和軸處的聯(lián)結(jié)墻梁以剪力形式傳遞,從而在中和軸聯(lián)結(jié)墻梁上的剪應(yīng)力達(dá)到最大,對(duì)于多數(shù)古塔都沿中和軸線方向開(kāi)設(shè)門(mén)窗洞,這樣削弱了該方向的抗剪承載力,從而增大了沿中軸線方向發(fā)生的剪切破壞。從破壞現(xiàn)象來(lái)看,古塔在地震時(shí)沿中軸線的破壞,首先是在沿中軸線方向發(fā)生剪切錯(cuò)位形成裂縫,隨著地震反復(fù)作用,剪切變形來(lái)回錯(cuò)動(dòng),當(dāng)發(fā)生較大變形時(shí),中軸線方向的裂縫逐漸擴(kuò)大,導(dǎo)致古塔的倒塌。
今以太平寺塔為例,采用時(shí)程分析法對(duì)其進(jìn)行地震反應(yīng)分析。
3.1 模型建立
太平寺塔位于陜西省岐山縣,為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)保護(hù)文物,系正八邊形磚塔,共九級(jí),根據(jù)抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50011-2001)取為乙類建筑,設(shè)防烈度按照8度設(shè)防,因無(wú)詳細(xì)場(chǎng)地資料,根據(jù)周邊地區(qū)情況取為Ⅱ類場(chǎng)地。
依據(jù)以往資料,磚石古塔建模均采用實(shí)體建模方法,根據(jù)古塔實(shí)際尺寸建立幾何模型,采用三維10節(jié)點(diǎn)四面體單元來(lái)模擬塔體,單元類型為SOLID45,Smart size取為0.8,由文獻(xiàn)[4],塔體傾斜對(duì)結(jié)構(gòu)自振頻率影響甚小,今建模忽略塔體傾斜因素的影響。參照砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(GBJ3-88),取太平寺塔磚砌體彈性模量E=784MPa,泊松比γ=0.15,磚砌體密度取1900kg/ m3,其模型如圖7。
3.2 選擇輸入地震波
本文地震波選用EL-Centro波,截取前20s,并取時(shí)間間隔為0.02s,共1000點(diǎn)。對(duì)該地震波進(jìn)行調(diào)幅,最大值分別取為0.7m/s2和2.0 m/s2,分別相當(dāng)于8度小震和8度中震,其峰值均出現(xiàn)于2.14s。
3.3 地震波作用下塔體的位移反應(yīng)
在X軸方向上輸入地震波,分別得到對(duì)應(yīng)于兩個(gè)峰值的各層最大水平位移,以及最大層間位移,經(jīng)統(tǒng)計(jì),列出位移曲線如圖8、圖9所示。
圖7 太平寺塔有限元模型
表1 太平寺塔幾何尺寸
圖8 最大位移對(duì)比
圖9 最大層間位移對(duì)比
由圖8、圖9看出,當(dāng)加速度峰值為0.7m/s2時(shí),塔剎頂部相對(duì)于地面最大位移為56.5mm,最大層間位移為7.4mm,出現(xiàn)在第二層;當(dāng)加速度峰值為2.0 m/s2時(shí),塔剎頂部相對(duì)于地面最大位移為161.5mm,最大層間位移為21.1mm,出現(xiàn)在第二層。以此推斷二、三層之間可能為結(jié)構(gòu)薄弱層。
在下列圖10a-d中分別列出了峰值加速度為0.7 m/s2和2.0 m/s2所對(duì)應(yīng)的二層頂部及塔剎頂部的水平位移反應(yīng)曲線,二層頂部最大峰值出現(xiàn)在4.80s,最大位移分別為13.6mm和38.9mm;塔剎頂部最大峰值反應(yīng)出現(xiàn)在4.78s,最大位移分別為56.5mm和161.5mm。
圖10 峰值加速度a-d類水平位移反應(yīng)曲線圖
由圖11可以看出,主拉應(yīng)力在塔身下部集中,其最大值出現(xiàn)在一層底部,可由應(yīng)力準(zhǔn)則判定:塔身底層立面首先開(kāi)裂,形成一條水平裂縫,并斜向上方發(fā)展,在立面墻上形成一條斜裂縫,這可以更進(jìn)一步解釋圖2所示太平寺塔底層破壞現(xiàn)象。
結(jié)合以上震害機(jī)理分析,為減輕甚至避免地震對(duì)磚石古塔的嚴(yán)重破壞,對(duì)其進(jìn)行抗震加固十分必要,根據(jù)四川及陜西地區(qū)部分磚石古塔建筑的破壞情況,擬定出下列加固方法。
4.1 裂縫處的粘結(jié)
磚石古塔塔身墻體裂縫的產(chǎn)生以及粘結(jié)材料的風(fēng)化,不僅降低了塔體的整體性,其抗剪強(qiáng)度也大大降低,鑒于這種情況,建議對(duì)裂縫及灰縫風(fēng)化部分填補(bǔ)水泥砂漿,其做法為:對(duì)于墻體中強(qiáng)度不夠的灰縫進(jìn)行打磨刨空,并灌入水泥砂漿,在外墻表面按照古塔本身的墻體顏色再加一層水泥砂漿,盡量保持古塔原來(lái)面貌。裂縫粘結(jié)后可有效保護(hù)古塔,可以減少因地震引起裂縫再次產(chǎn)生的可能性。
4.2 傾斜古塔的糾偏加固
對(duì)于斜塔的糾偏加固,目前主要有以下幾種方案:迫降糾偏、頂升糾偏以及綜合糾偏。其中迫降糾偏是在古塔沉降較小的一側(cè)采取措施使其向下沉降,從而達(dá)到糾偏效果。頂升糾偏則相反,是在斜塔基礎(chǔ)沉降較大的部位采用千斤頂頂升的辦法,使古塔在一個(gè)平面內(nèi)做整體轉(zhuǎn)動(dòng)以達(dá)到糾正目的。綜合糾偏則是采用兩種或兩種以上的糾偏方法,如頂升迫降法,混合迫降法等。要注意,在斜塔糾偏過(guò)程中一定要采取措施保證塔體的整體性,如對(duì)塔體加箍等方法,防止在糾偏過(guò)程中塔體產(chǎn)生再次破壞的危險(xiǎn)。
圖11 8度中震下主拉應(yīng)力云圖
4.3 塔內(nèi)加設(shè)扶壁柱及圈梁
為保持古塔的原貌,采用內(nèi)加固的方法,其適用于空筒式磚石結(jié)構(gòu)古塔,做法如下:在每層平臺(tái)下,加設(shè)一道鋼筋混凝土圈梁,在塔內(nèi)每個(gè)陰角處再加設(shè)上下貫通的三角形扶壁柱,與圈梁連為整體,其中圈梁與扶壁柱宜采用小截面高強(qiáng)混凝土以節(jié)省內(nèi)部空間,這樣圈梁、平臺(tái)板、扶壁柱用錨筋連接,形成一個(gè)內(nèi)框架,從而構(gòu)成一個(gè)整體,這樣充分利用鋼筋混凝土的強(qiáng)度和延性,可大大提高塔的抗震性能。
4.4 塔體加箍
對(duì)于塔的整體性加固可采用塔體加箍,箍的形式有鋼板箍、鋼筋混凝土箍以及磚筋圈箍等,加箍主要是為了防止裂縫的開(kāi)展,并可局部提高塔體的抗剪強(qiáng)度,從而保證整個(gè)塔體的整體性,提高抗震性能,并為糾偏加固提供可行性。
4.5 碳纖維加固
針對(duì)磚石古塔主要是由于抗拉強(qiáng)度不足而產(chǎn)生的破壞,可以采用碳纖維加固,碳纖維可以避免由于加固而增大結(jié)構(gòu)尺寸及自重,碳纖維本身具有很高的抗拉強(qiáng)度,可有效抵抗塔體由于出現(xiàn)拉應(yīng)力而造成的破壞。其做法為:首先對(duì)古塔表面處理,可采用環(huán)氧砂漿充分注入裂縫,進(jìn)行裂縫封閉處理,然后根據(jù)預(yù)先計(jì)算好需要粘貼碳纖維布的位置,在相應(yīng)位置抹上砂漿,待砂漿達(dá)到強(qiáng)度后對(duì)其進(jìn)行找平處理,然后涂刷底層樹(shù)脂,等干燥后涂刷浸漬樹(shù)脂,再貼上碳纖維片材,應(yīng)注意碳纖維片材與砂漿機(jī)密結(jié)合,最后對(duì)表面均勻涂上浸漬樹(shù)脂,待干燥后抹上水泥砂漿保護(hù)層進(jìn)行保護(hù)。
(1)磚石古塔在地震中破壞形式有多種情況,主要為塔剎及塔頂部位的坍塌;塔身出現(xiàn)的豎向、斜向及“X”型交叉裂縫;塔身傾斜;沿豎向中軸線的劈裂等。
(2)采用有限元對(duì)太平寺塔的地震反應(yīng)計(jì)算分析,塔剎部位位移反應(yīng)最大,通過(guò)計(jì)算最大層間位移推斷出薄弱層可能位于二、三層之間,對(duì)其抗震加固提供理論基礎(chǔ)。
(3)在震害調(diào)查及機(jī)理分析的基礎(chǔ)上提出針對(duì)性的加固方案以供參考。
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責(zé)任編輯:余詠梅
建筑知識(shí)
石材外墻裝修構(gòu)造
石材外墻裝修構(gòu)造,一般是指用花崗石和大理石裝修以及它們的細(xì)部做法。
花崗石外墻裝修花崗石外墻面具有耐久性好、不易風(fēng)化、不易污染等優(yōu)點(diǎn)。常用于建筑的基座、勒腳、門(mén)廊、柱子等局部裝修。石板的自重大,要求安裝牢固,每塊石板至少有兩個(gè)鐵件與墻連接,鐵件的一端應(yīng)埋入墻內(nèi)或與柱固定牢靠。石板與墻之間應(yīng)留有30mm空隙,并灌滿水泥砂漿?;◢徥宓墓战强勺龀蒐形錯(cuò)縫、斜口對(duì)接或平口銜接等方式。石板墻面應(yīng)處理好窗臺(tái)、窗套、出檐、勒腳、柱子以及各種凹凸的交接和拐角構(gòu)造。
大理石墻面裝修大理石墻面具有色彩多樣、裝飾華麗的特點(diǎn),大多用于建筑物的重點(diǎn)部位裝修。大理石往往加工成較薄的板材,厚20~30 mm,其構(gòu)造多在結(jié)構(gòu)中留置鋼筋頭,在墻面先扎好鋼筋網(wǎng),間距500~1000mm。上下間距以石板的高度為準(zhǔn)。石板上端的兩邊鉆有小孔,上口留有槽口。選用鉛絲穿扎于墻面的鋼筋網(wǎng)上,并將鉛絲頭隱入槽內(nèi)。施工時(shí)先用石膏將石板臨時(shí)固定,然后在縫隙中灌入水泥砂漿。石板的接縫常用對(duì)接,縫隙為1~2mm。
(來(lái)源:《建筑工人》)
Analysis of Earthquake Damage Mechanism and Research on Reinforcement Scheme for Ancient Masonry Pagoda
Ancient pagoda buildings in Sichuan and Shaanxi district were damaged seriously in the earthquake of Wenchuan in 12th May.In order to protect the ancient pagoda which is a precious cultural heritage,do some induction-arrangement on earthquake disaster phenomena in ancient masonry pagodas from Sichuan and Shaanxi Guanzhong district after Wenchuan earthquake,and analyze the earthquake mechanism of this.Applying time history analysis method,the seismic analysis has been done for the Taiping Temple's Pagoda in Qishan County from Shaanxi province under horizontal affects by earthquake,and then gives some suggestion on reinforcement measures which based on the analysis of its mechanism.
masonry pagoda;seismic disaster investigation;seismic response analysis;reinforcement measures suggestion
TU746.3
A
1671-9107(2010)03-0019-05
10.3969/j.issn.1671-9107.2010.3.019
2009-12-21
鄭天天(1983-),男,安徽天長(zhǎng)人,碩士研究生,主要從事古建筑加固與維護(hù)方面的研究。