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1、Industrial Construction Vol.41,Supplement,2011?工业建筑?2011 年第 41 卷增刊常见的房屋损伤现象及其原因分析*陈志勇1?黄 波2?潘景龙1(1.哈尔滨工业大学土木工程学院,哈尔滨 150090;2?杭州绿城海企房地产开发有限公司,杭州 310008)摘?要:根据以往在建房屋工程质量事故调查、既有建筑可靠度鉴定和抗震鉴定的实际工程经验,总结了房屋的常见损伤现象,并对损伤原因进行了详细的分析。常见的房屋损伤现象有:墙体和构件的斜裂缝、竖向裂缝和网状裂缝,建筑整体倾斜,承台桩剪断,构件屈曲,焊缝断裂,房屋坍塌,钢筋锈蚀,混凝土保护层脱离,钢材锈蚀
2、,木材腐朽,钢和混凝土构件酸碱腐蚀等。导致房屋损伤的直接原因主要是:1)地基基础的沉降和不均匀沉降;2)温度作用;3)荷载作用;4)建筑材料和外加剂等不良反应;5)不良反应环境作用;6)不良施工工艺等。为在建房屋工程质量事故调查、既有建筑可靠度鉴定和抗震鉴定等工作的进行具有借鉴。关键词:结构损伤;损伤现象;损伤原因COMMON DAMAGES TO HOUSES AND CAUSES ANALYSISChen Zhiyong1?Huang Bo2?Pan Jinglong1(1?School of Civil Engineering,Harbin Institute of Technology
3、,Harbin 150090,China;2?Hangzhou Green City Haiqi Real Estate Developing Co?Ltd,Hangzhou 310008,China)Abstract:According to the actual project experience of accident survey of construction quality,reliabilityverification of exiting building,and indentification of earthquake?resistance,some common phe
4、nomena ofstructures damage were summarized,and their causes are analysed?Common phenomena of strutrures damageinclude:inclined crack,vertical crack,and reticular crack of wall and structral conponents;integral decline ofbuilding,shear failure of pile,buckling of structural members,failure of welded
5、seam,slumping of building,rust?eaten of reinforced bar,abscission of concrete covering layer,rust?eaten of steel,decay of wood,corrosion of steel and concrete components?T he direct causes of structures damage are:1)deposition and non?uniform deposition of foundation;2)temperature effect;3)load effe
6、ct;4)untoward effect of structuralmaterials and admixture;5)untoward environmental effect;6)undesirable construction technology?Keywords:damage of structures;damage phenomenon;cause of damage*国家自然科学资金资助项目(50508012);温州市科技局资助项目(S2004A013)。第一作者:陈志勇,男,1981年出生,博士研究生。E-mail:zhiyong_chen sina?com收稿日期:2011?
7、01?100?前?言对于在建房屋的工程质量事故调查,既有建筑的可靠度鉴定和抗震鉴定,均应对被调查或被鉴定对象进行勘查,主要调查它们存在哪些损伤现象并进行科学的分析。房屋损伤现象的正确认定和其成因的科学分析,往往直接影响到调查或鉴定的最终结论。房屋损伤大致可归纳为四类。房屋的整体形变,如整体的歪斜;结构构件的变形,如受弯构件的挠度、受压构件的整体和局部挠曲;结构构件和连接处的裂缝及破损;结构材料的老化、锈蚀或腐朽。要注意的是,上述现象在计量上超过了国家设计或施工的现行标准要求,才能归结为损伤,否则将会犯扩大化的错误。造成房屋损伤的原因,从责任方面讲可归结为四类:设计、施工、使用管理和突发事件(如
8、火灾、地震、洪水和台风等)。进行事故调查或结构鉴定的重点是确定房屋损伤的直接原因,所以下面将介绍常见的房屋损伤现象及对其直接原因进行分析。1?地基基础的沉降和不均匀沉降1?1?地基承载力不足地基承载力严重不足,基础沉降量过大,而结构上下刚度大,从而基底压应力较均匀,上部结构不易779出现裂缝,但房屋底层地面会起拱,如哈尔滨医科大学附属医院一院老门诊楼地下室房间与走廊地面起拱。1?2?不均匀沉降过大地质条件不同或地基土局部浸水会引起不均匀沉降 1。1?2?1?斜裂缝基础不均匀沉降 当基础中部的沉降量大于两端时,房屋墙体会出现?正八字?斜裂缝 2,如图 1a所示;当基础两端的沉降量大于中部时,房屋
9、墙体会产生?倒八字?斜裂缝 3,如图 1b 所示。斜裂缝的发生主要与房屋的整体受力形式有关,如图 1 所示。a-?正八字?裂缝;b-?倒八字?裂缝图 1?房屋八字斜裂缝分析框架柱独立基础间的不均匀沉降:具有独立基础的框架结构,其柱基础间的不均匀沉降将导致框架梁在靠近支座处产生弯剪裂缝和负弯矩裂缝,如望奎县圣中集团办公楼的梁端裂缝。附近建筑影响地基附加压应力:当新建与原有房屋的间距不足时,将影响原建筑地基上的附加压应力,导致原建筑墙体出现裂缝。对于相邻不同高度的新建筑,应按先建高层后建底层的施工顺序进行建设,否则也会在底层房屋墙体产生斜裂缝。井点降水:将引起周边原有建筑(浅基础房屋)地基基础的不
10、均匀沉降,最终使墙体产生斜裂缝。深基坑井点降水的情况尤为严重。地质条件复杂:复杂地质条件也会导致基础沉降不均匀。如满洲里的土层中存在着岛状永久冻土,在房屋建成后,由于局部环境条件的变化使永久冻土融化,从而导致基础沉降不均,墙体产生严重的斜裂缝。地基基础不均匀沉降造成的墙体裂缝在大多数情况下是斜裂缝,由斜裂缝的方向可判断沉降较大的一端,如图 1 所示。一般情况下,下层裂缝最严重,向上逐渐减轻;裂缝先发生在窗下带位置,不均匀沉降严重时可以发展到窗间垛。1?2?2?竖向裂缝对于布桩均匀且墙体窗口大的建筑,当承台梁刚度不足时,基础不均匀沉降易导致底层窗下带墙体产生竖向裂缝。而北方地区土层中存在冻胀土,
11、如房屋基础埋深不足,墙外侧有冻胀土也会产生类似裂缝,其特点是上宽下窄。1?2?3?整体倾斜对于整体刚度特别大,尤其是基础刚度很大的房屋,在地基不均匀沉降或建筑附近有较重堆载时,容易造成房屋整体倾斜,如不均匀沉降导致哈尔滨北亚大厦的倾斜;煤堆载致使哈尔滨广播电视大学的家属楼倾斜。1?3?滑?坡建在土坡边缘的房屋常因土体滑坡而造成损伤,甚至倒塌。土方工程中经常发生所谓的塌方,也是土体滑坡的结果。当土坡的角度超过土体的内摩擦角时,即可发生滑坡现象。图 2 为建在填土上的房屋,因降水使房屋周边填土变密实,使土体向建筑下疏松填土滑移,从而导致承台桩被剪断。1-地裂缝;2-雨水;3-疏松填土;4-压实填土
12、;5-滑坡;6-原土层标高图 2?土体滑坡特例2?温度作用建筑材料均有热胀冷缩的现象,数量上用线膨胀系数来表示,而各种建筑材料的线膨胀系数是不相同的,如混凝土为 10?10-6/?,砖砌体为 6?10-6/?,钢材为 12?10-6/?。当它们的这种热胀冷缩变形受到周围介质的限制(约束)时,就会产生相互间的作用力,称之为温度作用。其规律是内力自相平衡:若构件要膨胀而受到约束,则该构件将产生压应力,而约束构件产生拉应力;反之,若构件要缩短而受到约束,则该构件将产生拉应力,约束构件将产生压应力。如一根混凝土梁,若梁底不断地降温而梁顶温度保持不变,下部要缩短上部约束其缩短,梁就会产生上述的温度作用,
13、此时表现为弯矩作用使梁向上弯。对于梁刚度较小的情况,当弯矩在梁顶部产生的拉应力超过混凝土的抗拉强度时,将导致梁顶部出现裂缝;对于梁的刚度很大的情况,梁底的收缩不足以使梁弯曲,则梁底将产生收缩裂缝。如果混凝土梁浇筑在砖墙上,当温度升高时,由于混凝土梁的伸长量大于砖墙,混凝土梁的伸长变形受到墙体的限制(约束),从而在两者间的界面处产生剪应力。当剪应力作用在砖墙上产生的主拉应780力超过砌体的抗拉强度时,墙体即产生裂缝。实际工程中温度作用常导致房屋损伤有:1)平屋顶房屋的横墙和房屋端部纵墙上的八字形斜裂缝,这类裂缝虽然也是斜裂缝,但上层重且往下层逐渐减轻。2)平屋顶房屋女儿墙由于在房屋保温层上,其受
14、温度作用引起的伸缩变形被屋盖限制,从而在其上产生裂缝。3)房屋长度过长而未设变形缝,当房屋的温度变形受到地基基础的约束时,即出现贯穿房屋高度的竖向裂缝。4)在冬季温度较低时,房屋外露混凝土构件的收缩变形受到墙体的约束,导致在该构件上产生拉应力而出现垂直裂缝,同时它的收缩也可能使其尽端墙体发生斜裂缝,如房屋室外过长的混凝土雨篷、外廊、阳台等。5)悬挑楼盖保温层设置不合理,导致悬挑梁温度变形,造成墙体裂缝,如哈尔滨图书馆墙体裂缝。6)外露装饰柱的冷缩受到结构的约束,而导致框架和墙体裂缝。3?荷载作用结构构件在荷载直接作用下会发生变形,而某些构件会先出现裂缝,称为受力裂缝。不同结构类型对受力裂缝有不
15、同的要求,如钢结构、砌体结构是不允许出现受力裂缝的;普通混凝土构件的受拉、受弯和受剪的受拉区域允许出现一定宽度的受力裂缝,而受压或受弯构件的受压区则不允许出现受力裂缝;预应力混凝土构件,有的允许出现受力裂缝,而有的则不允许出现。因此,在对受力裂缝进行分析时,要有注意结构类型及其受力状态。3?1?受压构件3?1?1?钢结构和木结构受压构件钢结构和木结构受压构件常发生失稳,此时能见到构件发生侧向挠曲。如钢网架的压杆和木屋架的受压腹杆都可能发生挠曲。但受压构件失稳后结构并不倒塌,这主要是实际结构受压构件的稳定性均属二类稳定问题,构件产生侧向挠曲后尚有一定的承载力;其次,像网架属多次超静定结构,丧失承
16、载力杆件上的荷载可通过结构内力重分配,被转移至其他杆件上。同时,还要注意焊接截面钢压杆会在焊缝处发生断裂。3?1?2?混凝土结构受压构件混凝土轴心受压构件在荷载大于 0?8Pu时,该构件会产生竖向裂缝;而大偏心受压构件则会在受拉区产生水平裂缝。3?1?3?砌体结构受压构件砌体轴心受压构件,如一般的多层房屋下面几层的窗间垛,在荷载大于 0?7Pu时,可发生与混凝土构件相似的竖向裂缝;对于偏压构件,当偏心距较大时,如 e en/6(en截面核心距),可在构件受拉区出现水平裂缝,如哈尔滨育红小学礼堂窗间墙的水平裂缝。砌体受压构件还常会发生局压裂缝:1)房屋进深梁支座下砌体的局压竖向裂缝,如图 3a
17、所示;2)由于内、外纵墙不均匀沉降,使进深梁倾斜导致梁支座上部砌体在撬杠(即进深梁)的作用下也产生局压裂缝,称为反局压裂缝,如图 3b 所示。a-支座下砌体裂缝;b-支座上、下砌体裂缝1-上层间墙;2-楼板;3-进深梁;4-拉应力分布;5-3-5皮砖;6-向下沉;7-压应力分布图3?梁支座砌体的局压裂缝3?2?受弯构件及其受剪区民用建筑的受弯构件主要用混凝土构件。3?2?1?裂?缝混凝土梁在跨中或连续梁的支座负弯矩区段的受拉区常产生垂直裂缝,而在剪力作用下可能发生以下三种类型的裂缝:1)剪压破坏型裂缝,如图 4a所示,当 V 0?7ftbh0时即有可能出现,此裂缝一般中间宽而上、下两端窄,属于
18、正常的失效形式。2)斜压破坏型裂缝,如图 4b 所示,仅在混凝土强度特别低 V 0?25fcbh0、剪跨比 a/h 很小而剪力又很大的情况(即截面条件不满足要求)发生。3)斜拉破坏型裂缝,如图 4c 所示,在剪跨比和箍筋间距都大的情况出现。斜裂缝的产生常伴随有沿主筋的水平裂缝,甚至有锚固破坏的可能。梁发生斜截面受剪裂缝往往是由混凝土强度低所造成的,尤其在框架梁中梁端箍筋一般均有加密区而不存在箍筋不足的情况。a-剪压破坏型;b-斜压破坏型;c-斜拉破坏型1-斜裂缝,混凝土被压坏图 4?梁斜截面裂缝形式混凝土单向板的裂缝主要发生在跨中受拉边781缘;双向连续板的裂缝如图 5 所示,而双向简支板一般
19、仅出现板底裂缝。a-板面裂缝分布;b-板底裂缝分布图 5?双向连续板裂缝3?2?2?变?形受弯构件在设计时要求其变形不得超过 L/250,而在实际勘察中常发现因板厚不足、混凝土强度低和长期变形等原因,导致梁板的挠度超过该规定。如 20 世纪 50 60 年代的 6 m 型特大屋面板,都会产生很大的挠度。同时,地面砖的爆裂也是混凝土长期变形(挠度)的结果:一方面地面砖与混凝土板粘结在一起,板的徐变迫使面砖压缩变形,此时两者的粘结面上出现了剪应力;另一方面地砖边缘不平,导致其偏心受压,有向上弓起的倾向,从而导致面砖破裂。3?3?受扭构件和楼板抗冲切混凝土受扭构件承载力很低,也易出现斜裂缝,称为扭曲
20、截面裂缝。此斜裂缝与梁受剪斜裂缝的差别在于梁的两侧斜裂缝的方向,前者两侧相反而后者两侧相同。在楼板抗冲切承载力不足时,楼板上会出现如图 6 所示的冲切型裂缝。1-冲切裂缝图 6?冲切裂缝示意4?建筑材料和外加剂等不良反应4?1?水泥安定性水泥安定性不符合规范要求或掺合料导致水泥安定性丧失,会致使建筑承载力降低甚至丧失。如哈尔滨市电车三厂的三跨厂房,由于砖砌体的砂浆等级从原设计的 M5 级降低到 M0 级,导致承重墙竖向承载力严重不足而倒塌。4?2?碱骨料反应水泥是碱性材料,如果粗骨料中含有碱活性材料,则在混凝土固化若干年后,这些碱活性材料会发生化学变化结晶膨胀,导致混凝土出现网状裂缝。此种情况
21、在我国西北某些地区甚为严重,其建成的结构因此问题而往往必须拆除重建。北京某立交桥也出现碱骨料反应而被拆除。4?3?大体积混凝土大体积混凝土表面因热交换条件好、温度低,而内部温度高,热交换时间持续长,表面混凝土降温收缩会导致收缩裂缝,该裂缝可能是表面裂缝也可能贯穿整个构件截面。4?4?混凝土构件收缩裂缝混凝土从流塑状态转变为固体时,体积会收缩;而混凝土的水分蒸发,也会使体积干缩。当这两种收缩受到其他结构构件的限制(约束)时,就可能产生裂缝。水泥用量和水灰比愈大,混凝土的收缩量则愈大。板的收缩裂缝如图 7 所示,它与板的受力裂缝的差别在于,收缩裂缝往往贯通整个截面高度(板厚)而受力裂缝一般不出现在
22、受压区。图 7?板收缩裂缝如果梁的截面尺寸不大且两端约束较大时,梁亦可被拉裂。当梁截面上下边配有纵筋约束混凝土收缩,而中部无钢筋时,梁的腹部会出现竖向收缩裂缝。腹筋的作用就是避免此类裂缝的产生。地下室混凝土外墙和地下混凝土水池,会因受到土体的约束而会产生竖向裂缝。4?5?氯?盐氯盐对钢材具有极强的腐蚀作用,即生锈。20世纪 50 60 年代,在冬季施工时常在混凝土中掺入盐类作为防冻剂,这些混凝土构件在经过十余年后,发生了严重的不良反应,出现沿筋裂缝、保护层剥落和箍筋锈断等现象,这是一个深刻的教训。现今大量使用的外加剂谨应避免含有氯盐。5?不良反应环境作用5?1?混凝土碳化混凝土未碳化前呈碱性(
23、PH 值大于 11),钢筋表面生成钝化膜,能保持钢筋不被锈蚀。大气中的二氧化碳通过混凝土的孔隙与混凝土中的氢氧化钙Ca(OH)2反应生成碳酸钙 CaCO3,此时混凝土转变为酸性(PH 值降至 10 以下),钢筋的钝化膜被破坏导致钢筋失去保护。若有水分和氧供应,则钢筋会782产生电化学反应而生锈,锈层的膨胀致使混凝土开裂,由于裂缝沿着钢筋发展,故称为沿筋裂缝。混凝土开裂后更便于水和氧气的侵入,电化学作用更强烈,锈蚀更严重,致使混凝土保护层剥落。锈蚀后钢筋面积减少,箍筋甚至可被锈断,继而构件失效。5?2?冻融循环作用当温度在 0?以上时,房屋结构表面的冰霜会融化成水滴,该水分将沿着结构表面的孔隙或
24、毛细孔通路向结构内部渗透;当温度降低到 0?以下时,结构中的水分结成冰,体积膨胀,当膨胀应力较大时,结构将出现裂缝。构件表面和内部所含水分的冻结和融化的交替出现,称为冻融循环。冻融循环对建筑构造的破坏极为严重,即使只冻结不融化也会造成冻胀破坏,致使墙身开裂,抹灰成片脱落,重者可使墙身完全失去承载力和保温能力。冻融循环可以造成建筑构造内部的严重风化,失去耐久性。砌体冻融循环损伤通常发生在民用砌体建筑,通常会在阴面的卫生间或厨房和一些保温性能很差的门窗口的墙面上,其特点是由浅而深的粉化。混凝土构件也有类似的情况,如房屋阴面的雨篷。5?3?冻胀作用房屋受冻涨作用的损伤现象主要有:1)基础埋深不足或基
25、底上部的基础墙体外侧埋于强冻胀土上,则会受到强大的冻胀力和冻切力,可将基础抬起,造成墙体裂缝;2)在寒冷地区室内湿度很大的房间,如游泳馆、洗澡室或盥洗室,墙体的露点处存在大量的游离水使墙体的保温性能下降,从而使其冰点向内移动,游离水结冰膨胀,导致墙体劈裂。如哈尔滨财经学校的游泳馆墙体和黑大学生宿舍的盥洗室窗间墙,厚 490 mm 墙体变成 两片厚度分 别120 mm和 370 mm 的墙,敲击有洞鼓声;3)煤库的煤在冬天洒水后也会发生冻胀,致使柱头劈裂,如图8所示。1-锚固螺栓;2-柱头劈裂;3-洒水;4-煤冻胀图 8?煤库柱头劈裂5?4?锈?蚀钢材的氧化反应和电化学反应会导致钢结构锈蚀。氧化
26、反应是有害气体或液体造成的,如各类酸性气体的侵蚀;而电化学反应是钢材内部的各种杂质(成份)具有不同的电极电位,在电解质、水或潮湿空气的作用下产生的化学反应,它造成钢材锈蚀。锈蚀一般先是点状锈蚀,然后逐步进入层状锈蚀。因游泳馆常使用氯气对水进行消毒,如果其屋盖为钢结构,则或多或少都存在着锈蚀的问题,如黑龙江大学两个游泳馆网架和空间屋架的钢材也因此发生了不同程度的锈蚀损伤,故游泳馆屋盖最好选用化学稳定性较好的木结构 4。5?5?酸碱腐蚀特殊制作工艺的工厂车间,由于存在强酸碱、氯离子的存在,会对钢结构产生锈蚀和混凝土结构产生酸碱腐蚀(钢筋被锈蚀、沿筋裂缝和保护层大片脱落等现象),如强酸或强碱生产化工
27、厂、造纸厂的漂白车间、化纤或化肥生产车间等。此时也最宜选用木结构 5。5?6?腐?朽木材在潮湿环境下易腐朽,所以木屋架在一些通风不佳的部位常会出现腐朽现象,如檐口(屋架端节点处)和常漏雨处。木材腐朽是木腐菌的繁殖结果,其繁殖条件是水分、温度和空气,三者缺一不可。木材在含水率为 30%60%,温度为 20 35?且与空气接触时最易腐朽。木材腐朽现象是变色与发软,一般色呈锈红色,手捻呈粉末状;但尚有一种木腐菌,木材变色虽浅,但用手捻木材呈纤维状。如果木腐菌在建筑物内生长旺盛,往往可以嗅到一种使人厌恶的气味。因此,在木结构工程中常用的防腐构造措施是使木结构通风良好,确保木构件在使用期间的含水率始终控
28、制在 18%以下 6?7。6?不良施工工艺6?1?砌筑工程砌筑工程不良工艺主要有:1)干砖上墙。在工程勘察中,常发现使用回弹仪测砂浆强度时回弹值为 0,除砂浆强度的确在 1?0 MPa 以下情况外,主要是使用干砖砌墙,砂浆与砖间无粘结力,一弹砖就缩回去,能量被砂浆与砖间的摩擦力做功所吸收掉。2)砂浆饱满度差,特别是碰头灰。3)脚手架留洞过大或位置不恰当。过大时,如窗间墙不大但留洞很大,堵得也不好,造成应力集中而出现墙体裂缝。4)纵横墙相交处为直槎,造成相交处的竖向裂缝,改变了房屋的计算简图,因山墙无拉结其刚性方案转变为柔性方案,使外墙出现水平裂缝,如双鸭山政法大楼的墙体裂缝。5)混凝土构造柱的
29、浇筑不密实,容783易出现蜂窝狗洞,而个别房屋变形缝两侧的构造柱连体,导致变形缝失效,墙体出现裂缝,如呼兰某商品楼的墙体开裂。6)圈梁不闭合,如楼梯间与居室窗口有高差时,圈梁未能闭合,也易造成墙体裂缝。6?2?模板和钢筋工程模板工程不良工艺:1)模板立柱下沉,造成梁板下挠,特别是底层,立柱支在浮土上,在混凝土梁板自重作用下,立柱下沉;2)拆模过早,特别是立柱过早拆除,造成混凝土梁裂缝,尤其是斜裂缝,此时特别需要分清裂缝是外荷作用所产生还是拆模过早所引起的。钢筋工程不良工艺:1)支模与绑扎钢筋的配合不恰当,导致有些钢筋与设计图不符,如梁柱节点区无法放置箍筋;2)钢筋保护层厚度控制不好,板底露筋,
30、悬挑板负弯矩钢筋下沉,造成板的计算有效高度降低,致使锚固端板顶出现水平裂缝。6?3?混凝土工程混凝土工程不良工艺有:1)施工缝夹渣;2)上、下层混凝土浇筑时间相差过长,先浇筑混凝土已硬化,导致混凝土不连续而出现裂缝;3)商品混凝土运输时间过长,已经接近终凝期,浇筑后很快凝结,造成大面积网状裂缝;4)混凝土振捣不密实,引起蜂窝狗洞;5)混凝土振捣时间过长,混凝土产生离析现象,石子和水泥石分层。6?4?预应力工程混凝土强度未达到设计要求或超张拉过度,造成混凝土出现各种裂缝;预应力不足,在荷载作用下,提前出现正弯矩作用的各种裂缝且挠度增大。7?结?语本文根据在建房屋工程质量事故调查、既有建筑可靠度鉴
31、定和抗震鉴定的实际工程经验,总结了房屋的常见损伤现象,并对损伤原因进行了详细的分析。常见的房屋损伤现象有:墙体或构件的斜裂缝、竖向裂缝和网状裂缝,建筑整体倾斜,承台桩剪断,构件屈曲,焊缝断裂,房屋坍塌,钢筋锈蚀,混凝土保护层脱离,钢材锈蚀,木材腐朽,钢和混凝土构件酸碱腐蚀等。导致房屋损伤的直接原因主要是:1)地基基础的沉降和不均匀沉降;2)温度作用;3)荷载作用;4)建筑材料和外加剂等不良反应;5)不良反应环境作用;6)不良施工工艺等。本文为工程质量事故调查、既有建筑可靠度鉴定和抗震鉴定等工作的进行具有借鉴意义。参考文献 1 刘兴远.砌体结构鉴定中的几个问题讨论 J.四川建筑科学研究,2003
32、,29(2):32?33.2 余琼,陆洲导.某幼儿园房屋质量问题的分析与处理 J.结构工程师,2002(2):65?68.3 陈苍雄.结构鉴定疑难问题的力学分析 J.施工技术,2006,35:137?138.4 樊承谋,聂圣哲,陈松来,等.现代木结构技术 M .哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2007.5 樊承谋,张盛东,陈送来,等.木结构设计原理 M .北京:中国建筑工业出版社,2008.6 陈志勇,潘景龙,樊承谋.某校木屋盖的加固改造 J.工业建筑,2007,37(3):111?113.7 张宏,陈志勇.哈尔滨市某校木屋盖结构的可靠性鉴定及加固改造 J.结构工程师,2010,26(4):10
33、9?115.(上接第 798 页)取得良好施工成本效益和社会效益。4?结?语通过对原有的变电所改建,针对原变电所砖混结构需改造成内部大空间结构,以满足扩容后变电器安装,运用概念设计方法确定结构托换实施可行性判断,确定采用托梁拆墙的方式,承托原有结构,并将结构荷载有效传递至经改建后的基础;通过计算确定结构托换的构架所需的材料、规格以及基础设计,最终施工完成变压器升级所需的大空间,为业主产能升级赢得时间,节约投资。参考文献 1 毕朝锐.关于抽柱钢排架的设计计算 J.工业建筑,2008,38(增刊):583?586.2 葛军.大柱距托架门架钢结构方案 J.工程建设与设计,2001(6):7?8.3 范夕森.既有砌体房屋改造大开间的结构设计 J.工程抗震与加固改造,2008(6):105?106.4 刘成清.型钢框式托换在砖混房屋改造中的应用 J.低温建筑技术,2009(1):58?59.5 郭华忠.钢板?砖砌体组合结构在砖混房屋大空间改造中的应用 J.工程抗震与加固改造,2009(10):130?133.6 程远兵.两种简易可行的砖墙托换梁 J.四川建筑科学研究,2005(8):44?47.7 张京街.钢结构在砖混房屋抽墙加固中的应用 J.工业建筑,2006,36(增刊):1069?1070.784