




古代木结构的结构性能
古建筑中应用广泛的结构是木结构,厅堂式古建筑的木结构主要分为两层,即台基、柱架、铺装层和屋顶层。层状结构的机械性能和特性主要分析如下。 (1)台基的基本结构表现 古建筑的木结构与现代建筑不同。其主要木平台基础由基石、土墩和土墩下的人工夯土平台基础组成。这种结构可以保证建筑结构的外部气势和美观。许多古建筑的基础都是由人工夯土制成的,其上部结构对整个建筑结构的稳定性和安全性起着重要的作用。高平台的设置会改变整个结构上部区域的动力特性,也就是说这个结构会增加上部结构区域的位移加速度。听了对古代木结构的研究和探索,发现高台的主要作用是放大,会直接影响地下交通和地面运动。钟楼木结构顶部区域的水平响应速度可达允许范围的5-6倍。因此,在保护古建筑的过程中,需要注意古建筑的隔振和振源。当地震发生时,不可避免地会对建筑产生影响,如果结构不稳定,会严重破坏建筑的整体性能。但古建筑木结构中的隔震系统和柱脚可以减少破坏。研究表明,如果发生一定程度的地震,柱脚会产生一定的滑移。首先,通过滑移可以降低振动的能量,从而减少强震作用下振动的冲击;其次,地震产生的能量通过柱脚的滑移传递,滑移提供阻尼,使整个结构的加速度、相对位移峰值和相对速度大大降低,保护了整个结构。 (2)柱框架层的结构性能 在古代建筑结构中,柱框架层是一个重要的结构,其中不使用钉子和铁,而是使用榫卯连接梁柱节点、侧脚、凸起的柱框架和麻雀来创造一个 的建筑结构。通过对侧脚和抗拔力的研究,发现侧脚和抗拔力能有效减小木结构的位移,减小各构件的应力,保证结构的抗震性能。通过提升和侧脚结构可以降低檐柱的位移响应峰值、加速度响应峰值和轴向压力响应峰值,使整个结构更加稳定。 麻雀的功能类似于现代建筑结构的腋梁,丰富了立面,增强了梁端的抗剪性能和抗弯性能。它所采用的榫卯节点明显不同于现代建筑结构,它具有增强的转动能力,从而可以更好地传递弯矩,保证半刚性。研究表明,榫卯节点在水平荷载的影响下会发生滑移,限制转动,使节点因挤压而变形,柱框架的存在会降低基础与柱之间的约束。这种结构可以有效降低地震过程中的延性需求,从而降低整个机构在地震过程中的破坏性,同时降低基石倾覆力矩的拉伸影响,从而起到抗震作用。

古建筑木结构构件加固的方法
(1)墩接加固法:即将柱子糟朽部分截掉,换上新料,通常用于柱根的加固。常见的作法是做刻半榫墩接,方法是:将接在一起的柱料各刻去直径的12作为搭接部分,搭接长度一般为柱径的1~1。5倍,端头做半榫,以防搭接部分移位。 (2)嵌补加固法:当梁、柱裂缝不大或梁、柱轻微糟朽时可采用嵌补加固法。对于梁的干缩裂缝,当构件的水平裂缝深度小于梁宽或梁直径的14时,可先用木条和耐水性胶粘剂,将缝隙嵌补粘接严实,再用两道以上的铁箍或玻璃钢箍箍紧。对于木柱的干缩裂缝,当其深度不超过柱径(或该方向截面尺寸),且裂缝宽度小于30mm时,可用木条嵌补,并用耐水性胶粘剂粘牢。对于柱子糟朽,当仅为表层腐朽,且经验算剩余截面尚能满足受力要求时,可将腐朽部分剔除干净,经防腐处理后,用干燥木材依原样和原尺寸修补整齐,并用耐水胶粘剂粘接。嵌补加固法的目的相当于恢复木构件的受力截面,但由于木构件相当于由两部分组成,故受力性能不如原木。 (3)铁件加固法:当梁、柱裂缝较大时,对其进行嵌补的同时还需要进行铁件加固;当柱根糟朽范围较大时,在对其进行墩接的同时,还需对墩接部位进行铁件加固;梁、柱节点拔榫时也可采用铁件加固法。铁件加固法通常是用扁铁将梁、柱构件箍牢或者用扁铁将梁、柱节点进行连接。铁件加固法通过采用扁铁承担构件的部分拉、压、弯、剪、力,有效地提高了梁、柱构件的力学性能。 (4)支顶加固法:即通过对梁架进行支顶来减小其挠度的方法。支顶加固通常有两种形式:当木梁下有梁枋时,可在梁枋上设置木柱作为附加支座;当木梁下没有梁枋时,可在木梁侧方设置铁钩拉接,铁钩一端钉入木梁内,另一端钉入附近梁架内,该铁钩同样起到附加支座作用。支顶加固法可有效改善木梁内力重分布,降低木梁跨中挠度和弯距,提高木梁的受荷性能。


