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      淺談古建筑木結(jié)構(gòu)修復中新型材料的應用

      2018-03-28 14:21:12
      四川水泥 2018年2期
      關鍵詞:原貌新型材料木結(jié)構(gòu)

      (柳州城市職業(yè)學院建筑工程系 546300)

      1 木結(jié)構(gòu)古建筑的修復原則

      1.1 木結(jié)構(gòu)古建筑被破壞的成因

      目前我國的木結(jié)構(gòu)古建筑受到破壞的原因主要有兩種:自然力破壞和人為損壞。人為損壞主要體現(xiàn)為對于木結(jié)構(gòu)古建筑的保護缺乏科學常識和保護意識;而自然力破壞體現(xiàn)為自然環(huán)境對古建筑的傷害,如雨水侵蝕或蟲蟻病害等。

      本文探討重點是古建筑木結(jié)構(gòu)修復中新型材料的應用,那么我們必須認識到木結(jié)構(gòu)古建筑的組成特點。木結(jié)構(gòu)主要由木質(zhì)素和纖維素組成的天然高分子材料。因其組成材質(zhì)的特殊性,受到環(huán)境影響較為嚴重。由于氣溫上下浮動過大;空氣中重金屬含量超標;強光照射產(chǎn)生的紫外線影響;雨水季節(jié)水分子含量的過分增加等具體情況,對古建筑保護與修復造成了一定困擾。而隨著時代進步與科技發(fā)展,納米技術(shù)在建筑材料中的應用的科研成果。為木結(jié)構(gòu)古建筑的修復提供了很多可以實施使用的新型材料。那么在修復木結(jié)構(gòu)古建筑的時候,我們就要根據(jù)其破壞程度與被壞的成因做出分析,以選擇更為行之有效的新型材料對木結(jié)構(gòu)古建筑進行完善的修復工作。

      1.2 木結(jié)構(gòu)古建筑的修復原則

      木結(jié)構(gòu)古建筑本身就是相當重要的世界文化遺產(chǎn)。所以對其修復過程一定要秉承對文物尊重的態(tài)度,在最大程度上修復其完整與原貌的真實性基本原則。現(xiàn)代發(fā)展對于建筑理念已有全新認識,在其歷史發(fā)展過程中,所有建筑都是建筑發(fā)展的有效教程。對于木結(jié)構(gòu)古建筑而言更是如此,體現(xiàn)了古代工匠對建筑事業(yè)的勞動貢獻與文化瑰寶,雖然由于技術(shù)手段以及材料使用等方面不具備一定的科學基礎,但是面對其修復過程一定要秉承恢復原貌的基本原則。修復與保護工作要建立在保證古建筑原狀的基礎之上,否則就不是修復而是進一步的破壞。堅持總體結(jié)合與可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,規(guī)劃長時間對木結(jié)構(gòu)古建筑的保護與修復工作,為后人的修復工作留下空間。以便更新型的材料能夠得以應用。所以在選用材料上要選取,沒有破壞性的天然材質(zhì),那么對木結(jié)構(gòu)古建筑修復中新型材料提出了更高的要求。

      2 木結(jié)構(gòu)古建筑修復中新型材料的應用

      在修復木結(jié)構(gòu)古建筑的時候因其存在建筑群的龐大數(shù)量的特殊情況和保護其真實性的基本原則,所以不會選取接近原有材質(zhì)大規(guī)模材料代替原有建筑的方式。一般會針對古建筑受破壞的部分進行單獨處理。在新型材料的廣泛應用中,給古建筑修復方案提供了更多可能。通過保護木結(jié)構(gòu)古建筑的原貌和加固,采用適宜的新型材料來延長起使用年限。目前我國使用較為廣泛的新型材料包括:碳纖維材料、玻璃纖維、玄武巖纖維、纖維布以及化學加固等。以下是本文對幾種新型材料的特點與應用做出分析。

      2.1 使用碳纖維材料修復木結(jié)構(gòu)古建筑

      木質(zhì)材料具有一定的彈性,通常在長時間使用的過程中存在一定的變形情況,這也是木結(jié)構(gòu)古建筑在歷史長河中逐漸隱退的主要原因?,F(xiàn)代技術(shù)提供了一種新的解決方案,采用高強度的復合型材料與木質(zhì)材料相互融合,制作出新型的木質(zhì)材料,具有低彈度的特點。新型的木質(zhì)材料將承載負荷重量大大提高。CFRP碳纖維增強材料的強度遠高于其他材質(zhì)。在膨脹系數(shù)與抗拉伸程度上具有很高的優(yōu)勢。碳纖維的優(yōu)點主要體現(xiàn)在力學性能上,碳元素作為最穩(wěn)定的分子結(jié)構(gòu),對木質(zhì)材料做出了強有力的加固。強度高于普通403鋼材20倍。在降低自身重量的同時減少了符合,從而對木質(zhì)材料的穩(wěn)定性有顯著提高。而且對于自然雨水的侵蝕,碳纖維材料具有很高的抗腐蝕性,從根本上提高了木質(zhì)結(jié)構(gòu)在力學上的性能。所以現(xiàn)階段木結(jié)構(gòu)古建筑中大量使用碳纖維材質(zhì)。碳纖維復合材料在使用過程中需要加入配套的侵漬膠的配合,更好的來完善其穩(wěn)定性。實用于古建筑,對裂縫補合處理及防止老化的處理有突出功效,更適合防護加固工程。使用過程中首先要對修復對象進行清潔,為基底樹脂的涂刷做好基礎。然后再表面貼合纖維材質(zhì),擠出氣泡按壓貼實。最后在碳纖維表面涂刷防護層增強其耐久性。

      2.2 使用玻璃纖維增強材料修復木結(jié)構(gòu)古建筑

      GFRP玻璃纖維增強材料與CFRP碳纖維增強材料基本相似。碳纖維增強材料對木機構(gòu)建筑修復的力學優(yōu)勢表現(xiàn)在強度上,但面對橫截面為方形的木質(zhì)結(jié)構(gòu)力學性能難以充分體現(xiàn)。在修復過程中對材料產(chǎn)生浪費。而玻璃纖維材質(zhì)對于方形橫截面的修復具有高度力學性能的體現(xiàn)。對于修復木質(zhì)機構(gòu)古建筑可以提高加固達到更好的耐久性。避免了過多材料的使用浪費,從修復工作的實際用途上完善了修復工藝。

      2.3 將玄武巖纖維技術(shù)應用于木結(jié)構(gòu)古建筑修復

      對于有機材質(zhì)的碳纖維應用而言的確具有很高的加固性能,但由于可塑性低對恢復木結(jié)構(gòu)古建筑原貌的工作加大了強度。而無極材質(zhì)玄武巖纖維具有可塑性大的特點。通過CBF玄武巖纖維修復木結(jié)構(gòu)古建筑可以在最大程度上保證古建筑的完整性和真實性。對古建筑的外觀破壞小,而且操作更為容易實施。其輕薄方便剪裁的主要特點,成為廣泛應用的重點優(yōu)勢。

      玄武巖纖維的操作流程十分簡易,通過三部分就可以完成:首先對木質(zhì)結(jié)構(gòu)要修復的地方進行平滑處理以及清潔,表面不可以過于粗糙,對凹凸處進行找平。然后黏貼玄武巖纖維材料,沿著受力方向?qū)馀輸D出。最后和碳纖維材質(zhì)一樣需要用涂抹樹脂的方式來提高使用年限。玄武巖纖維通過主動加固與被動加固的結(jié)合方式來完成修復。主動加固時可以通過BFS液體的縫隙間澆筑來完成,對木質(zhì)修復部分的側(cè)面施加壓力以達到加固的作用。被動加固方式可以用連續(xù)纏繞的方式來對木質(zhì)材料修復部分進行加固,雖然加固效果好,但不好找平容易產(chǎn)生凹槽不利于后期原貌恢復的工作。所以本文建議使用主動加固的方式,完成玄武巖纖維技術(shù)應用于木結(jié)構(gòu)古建筑的修復。

      2.4 木結(jié)構(gòu)古建筑修復中的化學加固方法

      木質(zhì)材料在雨季受到侵蝕的情況屢見不鮮,如果不及時處理就會產(chǎn)生腐爛的情況。而且木結(jié)構(gòu)古建筑因其時代久遠其木質(zhì)元素已經(jīng)發(fā)生很大變化,受到侵蝕后更容易發(fā)生變化。在發(fā)生腐爛的情況出現(xiàn)后,蟲蟻啃食的情況更加快了其被破壞的程度。對于大面積腐爛的情況處理我們通常采用法學方法來進行。首先我們必須及時清理已經(jīng)腐爛的部分,以免腐爛擴大。然后用不飽和樹脂的化學試劑來灌注。蟲蟻啃食通常面積非常微小,我們可以采取超聲波檢測的方式進行查找,然后用精準儀器對其進行化學修復。通過加固方法的應用木結(jié)構(gòu)古建筑很好的保證了其原貌性,與修復之前相比基本不存在差異。而且使用了化學加固后,木結(jié)構(gòu)古建筑提高了抗腐蝕性。從而在木結(jié)構(gòu)古建筑使用年限,以及修復中進一步保護中做出了貢獻。從而解決了重復修復帶來的人工浪費。所以化學加固方法在多年實踐過程中得以廣泛應用。

      3 結(jié)語

      古建筑木結(jié)構(gòu)修復的發(fā)展面對大量修復工作,我們現(xiàn)有的新型材料,雖然在加固古建筑木結(jié)構(gòu)方面已有一定實踐經(jīng)驗和理論基礎,但還是遠遠不夠的。在更新型的材料開發(fā)和研究上,我們應該向材料的可再生方向發(fā)展,以便做到對古建筑多次修復保持原貌的技術(shù)指標。而對于材料的環(huán)保性能上更要全面。新型材料還要更加方便使用,讓其物理過程更為簡化,才有利于新型材料的應用與廣泛普及。

      [1]薛建陽;, 吳占景;, 張風亮;, 趙鴻鐵;, 劉祖強;, 王豆豆. 碳纖維布加固古建筑木結(jié)構(gòu)基于結(jié)構(gòu)潛能和能量耗散地震破壞評估[J]. 土木建筑與環(huán)境工程, 2013, (06): 85-87

      [2]陳志勇;, 祝恩淳;, 潘景龍. 中國古建筑木結(jié)構(gòu)力學研究進展 [J]. 力學進展, 2012, (05): 36-38

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