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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 | Yi-Tsung Lee | en |
dc.contributor.author | 李逸聰 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T20:09:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-04 | |
dc.date.available | 2021-05-20T20:09:35Z | - |
dc.date.copyright | 2009-08-04 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009-07-30 | |
dc.identifier.citation | [1] ASCE-ACI Committee 445
[2] 內政部營建署,「建築物耐震設計規範與解說」,民國94年3月 [3] 內政部,建築研究所,「921集集大地震建築物震害調查初步報告」,內政部建築研究所,台北,民國八十八年。 [4] Tso, W.K. and Zhu, T.J. (1992). “Design of torsionally unbalanced structural systems based on code provisions I: ductility demand,” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 21, pp. 609-627. [5] 陳寶蓮,「利用強震儀收錄資料探討校舍地震反應行為-法規意外扭力矩規定以及地震反應影響參數檢討」碩士論文,張嘉祥教授指導,成功大學建築研究所,1997 [6] Wen-Hsiung Lin, Student Member,ASCE,Anil K. Chopra, and Juan Carlos De la Llera, Members, ASCE “Accidental Torsion in Building :Analysis Versus Earthquake Motions” Journal of Structural Engineering May 2001 pp.475~481 [7] Arturo Tena-Colunga , M.ASCE, and Miguel Angel Perez-Osornio, “Assessment of Shear Deformations on the Seismic Response of Asymmetric Shear Wall Buildings” Journal of Structural Engineering @ASCE Novermber 2005 pp.1774~1779 [8] S.J.Hwang ,M.Saiidi ,Sara Wadia-Fascetti ,JoAnn Browning ,Jerry.P,Kamal Tawfiq ,K.C.Tsai, G.Song ,Y.L.Mo “Experiments and Simulation of Reinforced Concrete Buildings Subjected to Reversed Cyclic Loading and Shake Table Excitation” 4th International Conference on Earthquake Engineering Taipei, Taiwan October 12-13 2006 Paper No.175 [9] Sandrine Lermitte ,Thierry Chaudat ,Thierry Payen ,Didrik Vandeputte “Smart 2008:Experimental Tests of a Reinforced Concrete Building Subjected to Torsion”The 14th World Conference on Earthquake Engineering October12-17, 2008,Beijing,China [10] ACI Committee 318,“Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and Commentary (ACI 318R-05),” American Concrete Institute, Farmington Hills, 2005,443pp. [11] 中國土木水利工程學會,「混凝土工程設計規範與解說(土木401-96)」,民國96年 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/9111 | - |
dc.description.abstract | 摘要
本研究為國家地震中心與美國德州休士頓大學的合作計畫,試驗計畫設計一座兩層樓三維足尺鋼筋混凝土含牆構架試體,藉由剪力牆的不對稱配置,來反應結構因平面勁度不對稱(stiffness irregularity)所造成的偏心扭矩效應。研究課題著重於結構行為進入高度非線性時,個別結構元件間複雜的互制行為及偏心扭矩效應,探討結構強度、裂縫發展、以及破壞模式產生之機制。該試體除梁、柱及牆等結構之外,並配置樓板,藉由樓板來達成傳力機制,以求更加符合實際結構行為。試驗所得之數據資料將提供結構非線性分析之驗證,來進行各種評估方法之研究。 試驗結果顯示,當試體中的單柱進入降伏狀態後,平面勁度不對稱的現象更加嚴重,引發更大的偏心扭矩,至實驗後期時,結構中配置的剪力牆開始呈現受扭的行為,顯示當結構進入非線性階段後,剪力牆受力型態開始會有明顯的改變,除了承受面內剪力與面外的撓曲彎矩外,牆體本身亦會承受扭矩。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Abstract
This research is a cooperative project between the National Center of Research Earthquake Engineering and University of Houston, Texas.A two floor 3D-specimen with asymmetric walls was tested to study the eccentric torsion effects by stiffness irregularity. The purpose of the project is to research the complex behavior of reinforced concrete buildings subjected to multi-directional earthquake loadings and the subsequent interactions resulting from the nonlinear response of individual structural components .In the set up,the lateral loading was transferred through the specimen floors in order to simulate more accurate structural behavior. The measureed data of this experiment can be used to verify the nonlinear analyses. The experimental results show that the stiffness irregularity became more pronounced after column yielding.At the final stage of experiment, the nonlinear behavior of structure had been fully reached.It is also observed that in addition to in plane shear force and flexure moment, torsion effects becomes more apparent for the shear walls. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-20T20:09:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-98-R96521247-1.pdf: 42678670 bytes, checksum: 4770c0cb64446ee84eeed8d665b8fa4b (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.description.tableofcontents | 目錄
摘要 I Abstract III 誌謝 V 表目錄 XII 圖目錄 XV 第一章 緒論 1 1.1 研究動機與目的 1 1.2 研究範圍與方法 2 第二章 文獻回顧 3 2.1 國內建築物耐震設計規範對意外扭矩之規定 3 2.2 國內建築物實施耐震能力評估及補強方案修正草案之相關規定 4 2.3 國內外相關文獻回顧 4 第三章 試體規劃與製作 6 3.1 試體規劃 6 3.2 試體細部設計 7 3.2.1 剪力牆設計 7 3.2.1.1 Wall A 細部配筋 8 3.2.1.2 Wall B細部配筋 8 3.2.1.3 Wall C細部配筋 9 3.2.2 柱設計 9 3.2.2.1 柱斷面尺寸 9 3.2.2.2 柱配筋 9 3.2.2.3 柱主筋與橫向鋼筋之錨定 10 3.2.3 梁設計 10 3.2.3.1 梁斷面尺寸設計 10 3.2.3.2 梁配筋 10 3.2.4 梁柱接頭設計 10 3.2.5 樓版設計 11 3.2.6 基礎設計 11 3.2.7 鋼筋混凝土接合塊設計 11 3.3 試體製作 12 3.3.1 試體各次澆置順序 12 3.3.2 油壓制動器配置 12 3.3.3 混凝土抗壓標稱強度與試驗強度 13 3.3.4 鋼筋設計強度與試驗結果 13 3.4 柱預加軸力 13 第四章 試驗計畫 15 4.1 試驗規劃 15 4.1.1 施力系統 15 4.1.2 反覆加載歷程 16 4.2 試驗項目 17 4.2.1 試體無轉動之質心單向反覆載重試驗 17 4.2.2 試體可轉動之質心單向反覆載重試驗 19 4.2.3 試體可轉動之質心雙向反覆載重試驗 20 4.3 軸力施加系統 21 4.4 量測配置 22 4.4.1 力量量測配置 22 4.4.2 外部位移量測 22 4.4.3 剪力牆剪力變形量測 22 4.4.4 梁柱接頭剪力變形量測 23 4.4.5 一樓單柱曲率變形量測 23 4.4.6 二樓單柱剪力變形量測 23 4.4.7 基礎滑移量量測 24 4.4.8 內部鋼筋應變量測 24 第五章 試體無轉動之質心單向反覆載重試驗結果 25 5.1 TEST1 25 5.1.1 載重與位移關係 25 5.1.2 單柱裂縫發展 25 5.1.3 剪力牆裂縫發展 26 5.2 TEST2 27 5.2.1 載重與位移關係 27 5.2.2 柱裂縫發展 27 5.2.3 剪力牆裂縫發展 28 第六章 試體可轉動之質心單向反覆載重試驗結果 30 6.1 TEST3 30 6.1.1 載重與位移關係 30 6.1.2 柱裂縫發展 30 6.1.3 剪力牆裂縫發展 31 6.2 TEST4 32 6.2.1 載重與位移關係 32 6.2.2 柱裂縫發展 33 6.2.3 剪力牆裂縫發展 33 第七章 試體可轉動之質心雙向反覆載重試驗結果 35 7.1 試體質心之載重位移關係 35 7.2 桿件裂縫發展與破壞模式 37 7.2.1 單柱裂縫發展與破壞模式 37 7.2.2 剪力牆裂縫發展 41 7.2.1 梁裂縫發展與破壞模式 46 7.2.2 梁柱接頭裂縫發展 50 7.2.3 樓版裂縫發展 56 7.3 梁柱接頭之載重與剪力變形關係 56 7.4 剪力牆之變形量測 57 7.5 一樓單柱之載重與曲率關係 57 7.6 二樓單柱之載重與剪力變形關係 58 7.7 基礎滑移量之量測 58 7.8 鋼筋應變量測 58 第八章 結論與建議 60 8.1 結論 60 8.2 建議 61 參考文獻 63 附錄一 量測儀器與頻道對照表 293 附錄二 儀器讀數修正方式 299 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 實尺寸雙層雙跨含RC牆結構受雙向剪力實驗研究 | zh_TW |
dc.title | Experiment of RC Building Frame Containing Walls Subjected to Bi-directional Cyclic Loading | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 97-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 張國鎮(Kuo-Chun Chang),葉勇凱(Yeong-Kae Yeh) | |
dc.subject.keyword | 雙向剪力,扭矩,勁度不對稱, | zh_TW |
dc.subject.keyword | shear,torsion,irrgular irregular stiffness, | en |
dc.relation.page | 301 | |
dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | |
dc.date.accepted | 2009-07-30 | |
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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