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T99031 建築結構體工程-rc+ss+src+透天厝 財團法人中國生產力中心線上商城 人才培育、政府證照、經營管理、教育訓練、出版服務、能力雜誌
(一)任一地點之基本設計風速,係假設該地點之地況為平坦開闊之地面,離地面十公尺高,相對於五十年回歸期之十分鐘平均風速。 主要使用的結構材料是熱浸鍍鋅鋼帶經冷軋技術製作成,一般常見為C型斷面,其鋼材厚度不超過25.4mm。 SRC算是綜合了RC及SC結構耐震與舒適度的優點;相較於RC,SRC多了內部鋼骨來增加結構的韌性,也因此在樓層較高的建築,可以縮小柱子的斷面尺寸,增加樓版(可用空間)面積,常見用於15~25層樓的建築。 為了解決這樣的問題,通常會利用斜撐制震設置、構造外圍也會包覆一層混凝土,除了增加結構剛硬性、降低搖晃以外,也能達到防火的要求。 這種類型的房子也因為「混凝土」在建材中佔的比例較大,所以結構性質屬於比較剛硬的,因此在地震來襲時搖晃量會比較小。 SC鋼骨結構-結構主體以鋼骨梁柱,所蓋出來的房子比較不會發生倒榻的情況,但是遇到地震來臨時的搖晃程度會感受比較大。

RC(鋼筋混凝土)建築,在住宅產品裡最為常見的結構,造價較低,柱體會以箍筋緊密圍束柱體,再包裹混凝土,屬較硬的結構,因此地震來時,用剛性抗震,晃動度較小,混凝土有防火耐熱及隔音的效果,較適合中低樓層建築。 目前台灣常見用於建築結構形式可分為RC、SRC及SC等形式,常有民眾有疑問,是否SRC結構比RC結構好、更耐震? 當民眾對建築專業知識有所缺乏或資訊不對等的情況下,會因為廣告媒體的渲染產生錯誤認知,尤其在經過大地震一番侵襲後,民眾因害怕更易誤信銷售話術及非專業性的說法,影響判斷一棟建築是否具備安全性的能力。 不過,裙樓的基樁是直接銜接上方的柱子,塔樓又該如何將建築物的重量傳達給底下 380 支的群樁? 高韌性接頭反其道而行,從鋼樑距離與柱子接頭 12 公分處開始將鋼樑翼板順著彎矩梯度去做削切,透過削弱該處強度,將地震的破壞力控制在削弱的地方。

基礎之容許沉陷量應依基礎構造設計規範,就構造種類、使用條件及環境因素等定之,其基礎沉陷應求其均勻,使建築物及相鄰建築物不致發生有害之沉陷及傾斜。 第二項所稱之最大應力,應依建築物各施工及使用階段可能同時發生之載重組合情形、作用方向、分布及偏心狀況計算之。 建築基地應評估發生地震時,土壤產生液化之可能性,對中小度地震會發生土壤液化之基地,應進行土質改良等措施,使土壤液化不致產生。 對設計地震及最大考量地震下會發生土壤液化之基地,應設置適當基礎,並以折減後之土壤參數檢核建築物液化後之安全性。 五、結構之模擬、地下部分設計地震力、層間相對側向位移與建築物之間隔、極限層剪力強度之檢核及垂直地震效應,準用前條規定。 一、封閉式及部分封閉式建築物或地上獨立結構物中局部構材及外部被覆物之設計風壓應考慮外風壓及內風壓;有關設計風壓之計算式及外風壓係數、內風壓係數依規範規定。 九、橫風向之風力:建築物應檢核避免在設計風速內,發生渦散頻率與建築物自然頻率接近而產生之共振及空氣動力不穩定現象。

前項統計分析報告書,應包括風速統計紀錄、風向統計分析方法及不同風向五十年回歸期之基本設計風速分析結果等事項。 中央主管建築機關為辦理第一項基本設計風速之方向性分析結果認可,得邀集相關專家學者組成認可小組審查。 第三十九條(刪除)第三十九條之一建築物施工期間應提供足夠之臨時性支撐,以抵抗作用於結構構材或組件之風力。 施工期間搭建之臨時結構物並應考慮適當之風力,其設計風速得依規範規定採用較短之回歸期。 第四十條(刪除)第四十一條建築物之耐風設計,依規範無法提供所需設計資料者,得進行風洞試驗。 台灣位於環太平洋地區,地震發生頻繁,有鑑於1999年9月21日發生規模7.2的集集大地震,和中國大陸2008年5月12日發生規模達8.0的汶川大地震,造成傷亡人數、房屋倒塌及嚴重受損之棟數,對該地區而言均屬空前。 經檢討構造物損壞原因大部分與設計、規劃、施工、法規等因素,與土木、結構技師的執業範圍息息相關。

施工方式是先將定型用鋼組成梁、柱內部的構架,並將鋼筋立於鋼骨外,之後再架設模板灌混凝土,進而完成樑、柱及樓地板的施作。 似乎RC建築結構無力抵抗地震,但從所有的研究都指出,RC結構不是不好,而是被偷工減料及施工品質不良所致。 甘總工程師說,台北101的結構基礎,先透過現場鑽探 151 個孔,找出底下岩盤的深度與樣貌。 高達 508 公尺的塔樓,一共打了 380 支直徑 1.5 公尺的群樁。 而只有 5 層樓高的裙樓(旁邊五層樓的商場),打了 167 支直徑 2 公尺的基樁,深入岩盤約 2~3 公尺。 1999年9月21日凌晨1點47分,臺灣發生芮氏規模7.3的「921集集大地震」,搖晃1分多鐘的大地震全台有感,死傷慘重。

於不產生共振及空氣動力不穩定現象情況下,橫風向之風力應依規範規定計算。 本編規定之材料容許應力及基土支承力,如將風力或地震力與垂直載重合併計算時,得增加三分之一。

(六)計算地震總橫力時,建築物之有效重量應考慮建築物全部靜載重。 至於活動隔間之重量,倉庫、書庫之活載重百分比及水箱、水池等容器內容物重量亦應計入;其值依規範規定。 (四)應依強度設計法載重組合之載重係數,或工作應力法使用之容許應力調整設計地震力,使有相同的耐震能力。 (一)承重牆系統:結構系統無完整承受垂直載重立體構架,承重牆或斜撐系統須承受全部或大部分垂直載重,並以剪力牆或斜撐構架抵禦地震力者。

空間設計 ;使用性極限,指正常使用下其使用功能之極限狀態。 鋼骨鋼筋混凝土構材之續接處應具有足夠之強度,且能平順傳遞其承受之應力,續接之位置宜避開應力較大之處。 鋼骨鋼筋混凝土梁柱接頭處之鋼柱,應配置適當之連續板以傳遞水平力;為使接頭處之混凝土能夠填充密實,應於連續板上設置灌漿孔或通氣孔,開孔尺寸應於設計圖上標明,且其大小應不損害連續板傳遞水平力之功能。

結構混凝土之施工,包括模板與其支撐、鋼筋排置、埋設物及接縫等之澆置前準備,與產製、輸送、澆置、養護及拆模等規定於施工規範定之。 各種特殊結構以結構混凝土建造者如弧拱、薄殼、摺版、水塔、水池、煙囪、散裝倉、樁及耐爆構造等之設計及施工,原則依本章規定辦理。 混凝土支承結構的設計需安全支承載重,故埋入深度需有一適當之安全因子,以確保埋置強度不會因局部或全部支承混凝土結構之破壞而折減。 錨栓之設計需能抵抗在各種載重組合下,柱端所承受之拉力、剪力與彎矩,及因橫力產生之彎矩所引致之淨拉力分量。 原有結構如以銲接修改時,現存之摩阻型接合高強度螺栓可用以承受原有靜載重,而銲接僅分擔額外要求之設計強度。 設計受扭矩及組合力共同作用之構材時,應考量軸力與彎矩共同作用時引致之二次效應,並檢核在各種組合載重作用下之安全性。
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