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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 蔡克銓(Keh-Chyuan Tsai) | |
| dc.contributor.author | Jin-Ting Lai | en |
| dc.contributor.author | 賴晉霆 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:17:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-04 | |
| dc.date.available | 2022-11-24T03:17:45Z | - |
| dc.date.copyright | 2021-11-04 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-10-25 | |
| dc.identifier.citation | Abaqus. (2013). Abaqus Version 6.13 Documentation. Dassault Systems Simulia Crop., Providence, RI, USA. AISC 341-16. (2016). Seismic provisions for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction, Chicago. Chen, Z., Ge, H., Usami, T. (2005). Hysteretic performance of shear panel dampers. Fourth International Conference on Advances in Steel Structures, Chen, Z., Ge, H., Usami, T. (2006). Hysteretic Model of Stiffened Shear Panel Dampers. Journal of Structural Engineering, 132(3), 478-483. Chen, Z. Y., Fan, H., Bian, G. Q. (2015). Parametric Analysis of Shear Panel Dampers under High Axial Compression. Advanced Steel Construction, 11(1), 1-14. Chusilp, P., Usami, T. (2002). New Elastic Stability Formulas for Multiple-Stiffened Shear Panels. Journal of Structural Engineering-asce - J STRUCT ENG-ASCE, 128. Ge, H., Kaneko, K., Usami, T. (2008). Capacity of stiffened steel shear panels as a structural control damper. The 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), Kasai, K., Popov, E. P. (1986). General behavior of WF steel shear link beams. Journal of Structural Engineering, 112(2), 362-382. Koike, Y., Yanaka, T., Usami, T., Ge, H., Oshita, S., Sagou, D., Uno, Y. (2008). An experimental study on developing high-performance stiffened shear panel dampers. Journal of Structural Engineering, A, 54A, 372-381. Ohta, Y., Kaneko, H., Kibayashi, M., Yamamoto, M., Muroya, T., Nakane, K. (2004). Study On Shear Panel Dampers Using Low Yield Strength Steel Applied To Reinforced Concrete Buildings. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, BC, Canada, Suzuki, I., Sasaki, S., Katsura, D., Tahara, K. (2012). Experimental Study on The Structural Performance of Shear Panel Damper Under Constant Vertical Deformation. Kou kouzou rombunshuu, 19(73), 73_45-73_52. Tamai, H. (2015). On equivalent shear buckling deformation angle for shear panel damper. J. Struct. Constr. Eng., AIJ, 80(707,137-145). Tamai, H., Seo, F. (2014). On Optimum Stiffener Flexural Rigidity Ratio of Shear Panel Damper. Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ), 79(706), 1983-1990. Timoshenko, S. P., Gere, J. M., Prager, W. (1962). Theory of Elastic Stability, Second Edition. Journal of Applied Mechanics, 29(1), 220-221. 內政部營建署. (2010). 「鋼構造建築物鋼結構設計技術規範-鋼結構極限設計法規範及解說」 日本建築学会. (2014). 「鋼構造制振設計指針」. 日本建築学会. 竹中工務店. (2007). 建築物之制震間柱及其施工法. 中華民國發明公開公報. 金步遠. (2017). 「鋼板阻尼器構架耐震設計分析與擬動態試驗研究」 (蔡克銓教授指導). 國立臺灣大學土木工程學研究所碩士論文. 張舉虹. (2018). 「含鋼板阻尼器構架最佳化設計研究」 (蔡克銓教授指導). 國立臺灣大學土木工程學研究所碩士論文. 許仲翔. (2016). 「含鋼板阻尼器構架耐震設計與試驗及分析研究」 (蔡克銓教授指導). 國立臺灣大學土木工程學研究所碩士論文. 蔡克銓, 魏國忠. (1994). 「偏心斜撐構架與耐震間柱構架之耐震實驗與行為研究」. 國立臺灣大學工學院地震工程研究中心. 鍾侑津. (2020). 「含低降伏鋼板阻尼器最佳化構架之耐震性能分析與試驗研究」 (蔡克銓教授指導). 國立臺灣大學土木工程學研究所碩士論文. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80819 | - |
| dc.description.abstract | "三段式鋼板阻尼器(3-Segment Steel Panel Damper, SPD)為一種剪力消能型的耐震間柱,由一段非彈性核心段(Inelastic Core, IC)與兩段彈性連接段(Elastic Joint, EJ)構成。藉由IC段承受反覆剪力變形消散能量,為延緩剪力變形造成的挫屈,須設置挫屈束制加勁板。由於日本學者所提SPD的設計方法多只針對IC段,本研究簡化其中加勁板設計流程,配合國內習見容量設計法及斷面肢材寬厚比限制,建立一套三段式鋼板阻尼器的完整設計流程。為減低SPD製造成本,本研究採用SN400B為腹板、SN490B為翼板製造長跨寬翼斷面,裁切製作三段式鋼板阻尼器過程,利用疊合板來加勁EJ段。以SPD的IC段目標挫屈剪力變形量(13%與8%弧度)作為設計參數,製造淨高均為2.6米,深1000mm、標稱剪力強度1128kN,只有加勁板細節不同的兩組SPD試體。實驗結果顯示SPD-3L4T雖在未達目標剪力變形量13%弧度之前便發生挫屈(8%弧度),但實驗強度及勁度與設計目標相近,且具良好韌性容量。所建算式成功預測SPD-4L2T挫屈剪力變形量(8%弧度),且具穩定消能性能。兩組試體皆驗證所提容量設計及疊合板設計方法成功,試驗中皆無發生意外降伏或破壞。本研究成功使用有限元素模型模擬試驗結果,並用材料模型校正過的有限元素模型進行兩組參數分析;分析結果顯示EJ段疊合板的塞孔焊在軸力、應變硬化及初始缺陷的情況下具有必要性。本研究建議EJ段疊合板可採梁柱交會區疊合板的設計方法進行設計。與傳統偏心斜撐構架剪力連桿梁加勁板設計方法比較,在IC段採本研究所提方法配置加勁板較為經濟。" | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-24T03:17:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-0310202116404700.pdf: 16199962 bytes, checksum: ac7b1c72dc423f9838c2f8a6aab27ebd (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.description.tableofcontents | "致謝 i 摘要 ii ABSTRACT iii 目錄 v 表目錄 viii 圖目錄 ix 照片目錄 xiii 第一章 緒論 1 1.1 前言 1 1.2 研究動機 1 1.3 研究方法 2 1.4 論文架構 2 第二章 三段式鋼板阻尼器之介紹 3 2.1 鋼板阻尼器應用與消能原理 3 2.2 三段式鋼板阻尼器組成 3 2.3 三段式鋼板阻尼器力學行為 4 第三章 加勁板設計方法文獻回顧 7 3.1 最適加勁剛度 8 3.1.1 Chusilp and Usami (2002) 9 3.1.2 Tamai and Seo (2014) 9 3.1.3 Chen et al. (2006) 10 3.1.4 最適加勁剛度回歸公式 11 3.2 加勁鋼板變形性能與預測 11 3.2.1 Chen et al. (2005), Chen et al. (2006) 11 3.2.2 Ge et al. (2008) 12 3.2.3 Tamai (2015) 13 3.2.4 剪挫屈預測公式簡化與討論 15 第四章 三段式鋼板阻尼器設計建議與流程 16 4.1 三段式鋼板阻尼器容量設計 16 4.1.1 各構件、區域容量設計公式 16 4.1.2 貼板型三段式鋼板阻尼器 19 4.2 加勁板設計 20 4.2.1 非彈性核心段變形需求 20 4.2.2 加勁板配置設計 21 4.2.3 加勁板尺寸設計 22 4.3 鋼板阻尼器局部肢材及穩定性設計建議 24 4.3.1 彈性連接段腹板及翼板寬厚比限制 24 4.3.2 三段式鋼板阻尼器與邊界梁未側撐長度限制 25 4.4 鋼板阻尼器承受軸力之影響 26 4.4.1 Suzuki et al. (2012) 26 4.4.2 Chen et al. (2015) 27 4.4.3 軸力影響結果討論與建議 27 4.5 三段式鋼板阻尼器設計流程 28 第五章 試驗計畫 30 5.1 試驗目的 30 5.2 試體設計 30 5.2.1 SPD 1000x750-D10-3L4T 31 5.2.2 SPD 1000x750-D10-4L2T 34 5.2.3 夾具、端板設計 36 5.3 多軸向試驗系統(MATS)介紹 36 5.4 量測計畫 37 5.5 反覆載重試驗介紹 39 第六章 試驗結果與討論 40 6.1 鋼板拉伸試驗結果 40 6.2 試體觀察紀錄 40 6.2.1 SPD 1000x750-D10-3L4T 40 6.2.2 SPD 1000x750-D10-4L2T 41 6.3 實驗結果 41 6.3.1 SPD 1000x750-D10-3L4T 42 6.3.2 SPD 1000x750-D10-4L2T 44 6.4 實驗結果與討論 44 第七章 有限元素模擬及參數分析 46 7.1 模型設定 46 7.2 模擬結果 48 7.3 參數分析 49 7.3.1 比較疊合板有無塞孔焊差異 49 7.3.2 AISC剪力連桿梁與本研究設計公式比較 50 第八章 結論與設計建議 52 參考文獻 55 附件 57 " | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 容量設計法 | zh_TW |
| dc.subject | 鋼板阻尼器 | zh_TW |
| dc.subject | 耐震間柱 | zh_TW |
| dc.subject | 剪力挫屈 | zh_TW |
| dc.subject | 腹部加勁板 | zh_TW |
| dc.subject | 梁柱交會區 | zh_TW |
| dc.subject | 疊合板 | zh_TW |
| dc.subject | panel zone | en |
| dc.subject | capacity design | en |
| dc.subject | steel panel damper | en |
| dc.subject | seismic stud column | en |
| dc.subject | shear buckling | en |
| dc.subject | web stiffener | en |
| dc.subject | doubler plate | en |
| dc.title | 三段式鋼板阻尼器耐震設計、分析及試驗研究 | zh_TW |
| dc.title | "Seismic Design, Analysis and Experiment of 3-Segment Steel Panel Dampers" | en |
| dc.date.schoolyear | 109-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 蕭博謙(Hsin-Tsai Liu),陳垂欣(Chih-Yang Tseng),莊明介 | |
| dc.subject.keyword | 鋼板阻尼器,耐震間柱,剪力挫屈,腹部加勁板,梁柱交會區,疊合板,容量設計法, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | steel panel damper,seismic stud column,shear buckling,web stiffener,doubler plate,panel zone,capacity design, | en |
| dc.relation.page | 120 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202103520 | |
| dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
| dc.date.accepted | 2021-10-26 | |
| 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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