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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 黃世建(Shyh-Jiann Hwang) | |
dc.contributor.author | Un I Lio | en |
dc.contributor.author | 廖苑儀 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T07:01:20Z | - |
dc.date.available | 2014-07-16 | |
dc.date.copyright | 2014-07-16 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-07-16 | |
dc.identifier.citation | [1] 財)国土開發技術研究センター,“建設省総合技術開發プロジェクト:鉄筋コンクリート造建築物之超軽量化˙超高層化技術の開發(New RC)” ,平成四年度構造性能分科会報告書,1993。
[2] Aoyama, H., “Design of Modern High-rise Reinforced Concrete Structures,” Imperial College, London, 2002. [3] 黃冠傑,「鋼筋混凝土柱耐震圍束設計之研究」,碩士論文,國立台灣大學土木工程學系,台北,民國102年 。 [4] ACI Committee, 318, “Building Code Requirement for Structural Concrete (ACI 318-14) and Commentary,” American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 2014 (in review process). [5] ACI Committee, 318, “Building Code Requirement for Structural Concrete (ACI 318-11) and Commentary,” American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 2011, 503 pp. [6] Canadian Standards Association, “Design of Concrete Structures,” CSA A23.3-04 , Mississauga, ON, Canada, 2004, 258 pp . [7] 中國土木水利工程學會,「混凝土工程設計與解說(土木401-100)」,科技圖書,台北,2011。 [8] Paultre, P., and Legeron, F., “Confinement Reinforcement Design for Reinforced Concrete Columns,” Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 134, No. 5, 2008, pp. 738-749. [9] ACI Innovation Task Group 4, “Report on Structural Design and Detailing for High-Strength Concrete in Moderate to High Seismic Applications (ITG-4.3R-07),” American Concrete Institute, Farmington Hill, MI, 2007, 66 pp. [10] Whitney, C. S., “Design of Reinforced Concrete Members Under Flexure or Combined Flexure and Direct Compression,” ACI Structural Journal, V. 33, Mar.-Apr, 1937, pp. 483-498. [11] Berry, M., Parrish, M., and Eberhard, M. “ PEER Structural Performance Database User’s Manual,” Pacific Earthquake Engineering Research Center Report, Version 1.0, University of California, Berkeley, February 2004. [12] Riederer, K.A, “Assessment of Confinement Models for Reinforced Concrete Columns Subjected to Seismic Loading,” Master thesis, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada, Dec. 2006, 211 pp. [13] ASCE/SEI, “Seismic Rehabilitation of Existing Buildings,” ASCE/SEI 41-06, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2006, 411 pp. [14] 張豐展,「高強度鋼筋混凝土柱圍束效應研究」,碩士論文,國立台灣大學土木工程學系,台北,民國99年。 [15] ACI Committee, 318, “Building Code Requirement for Structural Concrete (ACI 318-11) and Commentary,” American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 2008. [16] 陳盈璋,「高強度鋼筋混凝土柱耐震圍束效應之研究」,碩士論文,國立台灣大學土木工程學系,台北,民國100年 。 [17] 紀偉凡,「高強度鋼筋混凝土柱耐震圍束設計之研究」,碩士論文,國立台灣大學土木工程學系,台北,民國101年 。 [18] Hwang, S. J.; Hwang, G. J.; Chang, F. C.; Chen, Y. C.; Lin, K. C., “Design of Seismic Confinement of Reinforced Concrete Columns Using High Strength Materials,” ACI SP-293, Reinforced Concrete Columns with High Strength Concrete and steel Reinforcement. [19] Lee, H.J., Wang, R.J., Chen, C.C., Tao, C.C., Chen, C.W., “Axial Load Behavior of Large-Scale High-Strength Concrete Tied Columns,” Proceedings of 2008 KCI-JCI-TCI Symposium, Seoul, Nov. 2008, pp. 80-89. [20] CNS 560 A 2006,「中華民國國家標準-鋼筋混凝土用鋼筋」,標準檢驗局,民國103年。 [21] Ang, B.G; Priestley, M.J.N. and Paulay, T. “Seismic Shear Strength of Circular Reinforced Concrete Columns,” ACI Structural Journal, V. 86, Jan.-Feb, 1989, pp. 45-59. [22] ACI 374 Committee, '374.1-05 : Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing and Commentary,' American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 2006, 9 pp. [23] 社團法人臺灣混凝土學會,「鋼筋混凝土用鋼筋草案(SD550/685/785)」,2014年。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/57747 | - |
dc.description.abstract | 在人口密集的都會區中,興建高樓建築已逐漸成為新興的趨勢,然而建築物越高,其於底層樓柱構件所須承載的軸力越大。故而使用傳統普通強度鋼筋混凝土興建高樓建築,柱斷面需放大設計才足夠,但這樣會降低建築可使用之空間。若使用高強度之New RC建築,則可縮小柱構件尺寸,但須注意高強度混凝土較普通強度混凝土為脆性之問題。
對於在地震帶國家之結構物安全,除了對結構強度上的要求外,尚須符合耐震能力需求。在高軸力的作用下或使用高強度混凝土,將降低RC柱構件之變形能力,因此如何對高軸力作用或高強度混凝土柱進行圍束,使其維持柱構件應有之變形能力,已成為重要的課題。參考過去的經驗,我們可以藉由增加圍束鋼筋量、或改變其彎鈎型式去改善其變形能力。 事實上,國內既有的工程設計規範與ACI 318-11規範相似,其建議之柱圍束箍筋量公式應用於高軸力作用下明顯不足,亦欠缺了位移能力的概念,故有對其研究並進一步改善設計公式的必要。參考國家地震工程研究中心在2013年提出之柱圍束箍筋量之設計公式可改善高軸力暨高強度混凝土箍筋量不足之情況,但其設計公式是否適用於高軸力普通強度柱試體,仍為未知之數;另外,ACI將推出的ACI 318-14規範,其圍束量同樣考慮軸力之影響。因此本研究測試6座普通強度實尺寸試體,以嚴苛之方式檢核國震中心設計公式及ACI 318-14之可用性。以建議一套有效之設計公式供工程界使用參考。 | zh_TW |
dc.description.abstract | In a metropolitan area with a high population density, construction of high-rise buildings for residential purpose is a necessity especially for urban renewal. While lower-story columns sustain higher self-weight above, it means higher axial load caused by high-rise building.When normal strength concrete is used, the large dismension columns are required which hampers the function of building. The use of high strength concrete can effeitively reduce the column dimension but the brittleuess of high strength concrete should be safety regarded.
Both the high axial loads and the high strength concrete will reduce the seismic deformation capacity of columns. How to overcome the problem is an important issue. According the past experience, we can improve the deformation capacity of column by adding more confinement steel or use of the seismic hook. Current column provisions on confinement in ACI 318-11 code do not necessarily ensure adequate deformation capacity. Therefore, the revision of design equation for seismic confinement is the main objective of this research. National Center for Research on Earthquake Engineering proposed an equation for column confinement design in 2013. It can ensure the seismic deformation capacity for the high strength column subject & high axial loads. Applicability of the NCREE equation on the normal strength column is still unknown. In addition, ACI 318-14 is also available. In order to verify the NCREE design equation and ACI 318-14 for Column Confinement RC, this study tested 6 specimens of normal strength columns subjected to high axial loads, and proposed a design equation for column confinement. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T07:01:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-103-R01521222-1.pdf: 19532876 bytes, checksum: 0282af24dea67eee43e34c97025b60b5 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.description.tableofcontents | 目錄
口試委員會審定書 I 致謝 II 摘要 III Abstract IV 第一章 緒論 1 1.1 動機與目的 1 1.2 研究內容與方法 3 第二章 文獻回顧 4 2.1 各設計規範介紹 4 2.1.1 美國混凝土協會 ACI 318-11 [5] 4 2.1.2 加拿大規範CSA A23.3 [6] 6 2.1.3 NCREE建議公式[3] 7 2.1.4 ACI 318-14規範[4] 8 2.2 規範比較 9 2.3 實驗回顧 11 2.3.1 張豐展[14] 12 2.3.2 陳盈璋[16] 13 2.3.3 黃冠傑[3] 15 2.4 柱構件之純軸壓試驗[19] 17 2.4.1 試驗規畫 17 2.4.2 試驗結果 18 第三章 試體規劃 21 3.1 試體設計 21 3.1.1 普通強度橫箍柱試體設計 21 3.1.2 普通強度螺箍圓柱試體設計 23 3.1.3 高強度橫箍柱試體設計 24 3.2 設計剪力強度之檢核 25 3.2.1 剪力強度計算方法 25 3.2.2 撓曲強度計算方法 26 3.3 試體製作 27 3.3.1 材料準備 27 3.3.2 使用之模板 27 3.3.3 鋼筋加工 28 3.3.4 應變計黏貼 28 3.3.5 鋼筋籠綁紮及組立 29 3.3.6 預埋螺桿與吊點 30 3.3.7 澆置試體 31 3.4 測試系統 31 3.4.1 系統介紹 32 3.4.2 載重平台 32 3.4.3 反力梁 32 3.4.4 施力系統 33 3.5 量測系統 33 3.5.1 內部量測系統 33 3.5.2 外部量測系統 34 3.6 測試流程 35 第四章 試驗結果 38 4.1 材料試驗 38 4.1.1 鋼筋抗拉試驗 38 4.1.2 高強度鋼筋彎鈎試驗 40 4.1.3 混凝土抗壓試驗 42 4.2 軸力加載 42 4.3 載重位移遲滯迴圈 43 4.4 裂縫發展與破壞模式 49 4.5 應變計量測 55 第五章 分析與討論 59 5.1 試驗參數比較 59 5.1.1 箍筋量差異之比較 59 5.1.2 軸力與面積和混凝土強度乘積比值之影響 60 5.1.3 不同軸力之比較 61 5.2 設計公式比較 63 5.2.1 橫箍柱 63 5.2.2 螺箍柱 67 5.3 ACI 318-14修正 68 第六章 結論與建議 71 6.1 結論與建議 71 6.2 未來研究展望 72 參考文獻 73 附錄A 混凝土柱測資料庫(橫箍柱) 290 附錄B 試體設計圖說 303 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 普通強度鋼筋混凝土柱耐震圍束之研究 | zh_TW |
dc.title | Design of Seismic Confinement of RC Columns Using Normal Strength Materials | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 102-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 廖文正(Wen-Cheng Liao),歐昱辰(Yu-Chen Ou) | |
dc.subject.keyword | 鋼筋混凝土柱,普通強度,高軸力,圍束,變形能力,設計公式, | zh_TW |
dc.subject.keyword | reinforced concrete column,normal strength,high axial load,confinement,deformation capacity,design equation., | en |
dc.relation.page | 311 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2014-07-16 | |
dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 土木工程學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 土木工程學系 |
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