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砖混结构抗震有哪些加固方法
发布人:bjyytsj   发表日期:2026-08-12

  砖混结构作为在我国城乡建筑中曾广泛采用的结构形式,尤其是在20世纪80年代以前兴建的建筑中占据极高比例。早期的砖混房屋普遍未进行抗震设计,或设防标准较低,导致其在地震中多表现为脆性破坏特征,存在显著的安全隐患。因此,对现有砖混结构采取科学有效的抗震加固,对提高建筑综合防灾能力具有重要意义。目前主要的加固方法可归纳为以下方面。

  一、 提升整体性构造与连接的加固

  整体性加固是抗震加固的核心与前提,旨在地震时使各构件协同工作,提高房屋的空间受力体系可靠性和整体延性。

  增设钢筋混凝土构造柱与圈梁:该方法作为最为基础且高效的增强措施之一,通过在墙体转角处、纵横向墙体交界处、楼梯间等薄弱节点与关键部位植入钢筋混凝土构造柱(竖向构件),在每层楼板、屋盖高度处(或间隔)布设封闭的钢筋混凝土圈梁(水平构件),两者连接形成一个由“竖向支撑骨架”与“水平箍环约束”相结合的空间骨架约束系统,有效地提升了墙体间的联系,增强了房屋的抗扭转能力、空间稳定性及结构的延性变形性能。构造柱和原墙之间的接合部位应砌成齿形马牙槎,配置可靠的拉结钢筋锚固,确保“新构件—原墙体”完全贴合协同受力,避免刚度不耦合现象。

  外墙加固圈梁与外侧钢筋混凝士柱:当房屋缺乏圈梁及构造柱时可采用此法。直接在既有外墙(有时可设在外侧或紧贴外墙)外加设独立的钢筋混凝土柱及沿楼板平面外侧连接构造的水平闭合圈梁,形成外部约束和“套箍”效果,可防止地震中非结构墙体闪出脱落或倾覆,提升建筑整体的抗倒塌性能。

  增设钢支撑或连杆体系:在平面布置规则的墙板系统中增设轻型槽钢、角钢等水平向钢拉杆、剪力撑或组合桁架等附加的延性连接元素,加强构件间结合,亦可提高整体性和冗余度。

  二、 墙体承载力与抗剪性能加强的增强措施

  通过提高各受力构件和部位的承载力和刚度以满足现行规范抗震需求。

  钢筋网砂浆(喷射)面层或夹筋墙面加固:是常见的墙体抗剪加固方式,适用于承载墙和平面内刚度明显不足的砖墙。在墙体一面或双侧挂焊钢筋网片,双向钢筋直径一般不超过6mm,间距150 mm–200mm, 外侧采用水泥砂浆或细石混凝土喷射(分层抹灰并确保粘结)做护面层;形成“钢筋网—砖组合墙”。该工法施工快捷且增加自重较小,有效提高原墙的受拉和抗剪能力,尤其适宜加固砖混承重内墙和外墙。

  钢筋混凝土板墙(外附抗震钢筋混凝士贴面墙体)加固:适用于严重强度不达标的薄弱墙体。在单面或双面紧贴原砖墙面,新增厚100毫米以上的钢筋混凝土墙体,从而构筑成组合夹心构造形式。采用此法可对原墙体的刚度和抗侧能力提供强大辅助,效果十分显著,但应注意新增墙体自重大,须与基础和底层墙身相连,有时需另行验算地基的承载能力与基础构造;应做好新增混凝土和原墙的界面植筋等锚固连接。

  高性能碳纤维复合材料贴面或复合钢绞线网-聚合物砂浆加固:在墙体表层铺贴碳纤维布、采用预应力钢绞线网与特种聚合物高强砂浆形成的加固面层;这种技术的突出特点是强度高、材料极薄、自重增幅微小、耐久、施工影响相对小,适用于不能增加自重过大或净宽、高净有限条件(如文物或装修保护的场合)。

  砌体墙面后配受力钢网格喷浆(或采用高性能纤维织物复合材料复合抹面灰浆):原理相似以上2种,亦作为提高承载力补强的适用技术,可部分兼顾抗剪承载力。

  三、 其他部位或系统性综合补强措施

  结构特定脆弱节点与区域的增强:房屋在楼梯间区域墙体常呈开放、不规则及高度局部高;可采用钢筋网砂浆夹层补强或在外围设置“框式板墙”加固,以防平面外垮落。原采用预制空心楼板和板梁系统建筑必须做节点防锚固与防坠保证措施——可在板的末端埋板顶通钢筋、在楼板上部做混凝土加强盖或采取钢梁加固,同时与原墙或周边圈梁做焊接连接形成可靠的防脱约束系统。

  基础地基补强修复措施:原场地地基承载力不足或产生不利差异沉降的房屋,应在完成地上加固后验算地基状态,根据鉴定及分析结果,适时通过基础底截面扩大(混凝土包基础做法)以提高承压面积;亦可向土体间隙注浆加固土层减少不均匀沉降,保证后续上部加改的安全性。

  抗震“套装”组合工艺的应用 如传统称谓“夹砖法”、“混凝土铠甲夹套”、“抗震圈柱带系”和横向“穿套件加固”,实际是一套“构造柱‑加圈梁‑钢筋拉杆‑夹面加强”的组合作业,实现“捆绑+围箍+增强墙体多防区系统”加固原则,让原来墙体在地震中有“即使破裂但不倒塌”的延性倒塌储备,如同给老旧建筑穿上一套“外套铠甲”,形成防倒“第二道防线”。

  综合设计与注意要点:在施工时应遵循"先检测鉴定,后设计选工艺、依实复核施工验收一体化"的实施路径,选择加固工艺应根据原建筑的既有承载结构条件、未来使用要求及环境特征等综合分析确定。通常宜优先采用能确保空间刚度及变形能力(延性)的整体约束式手段,辅以提高承载力为目的的抗剪局部补强,同时在方案设计全过程考虑材料耐久性的匹配与环境的约束,以保证补强后体系的适用性和综合寿命预期达到目标。


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