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匿名使用者 發問時間: 藝術與人文其他:藝術與人文 · 9 年前

哪種柱子比較能防震

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    建築物的耐震設計是由結構技師依照耐震規範設計的(超過37米樓高) -還有承受地震力而產生最大剪力是在1樓的主柱.但是考慮柱子的最大容許撓曲的話一般都在4-7樓之間是最容易產生撓曲破壞(以15層樓左右來說)---以就是說除了1樓外就是4-7樓比較危險 就以台北101大樓來説

    第88~92層之間有一顆「大球」便是抗震的主要結構。這顆大球是由41層12.5公分厚的實心鋼板堆疊焊接而成,宛如一顆金黃色的球體,重達660噸。外界誤以為這顆大球左右擺盪可以抗強震,事實上,這顆球只是平衡平時大樓微幅擺動產生的不舒適感,一旦強烈颱風和地震來襲時,這顆球是無用武之地的。

    這顆大球的專業名稱是「調質阻尼器」,平時大樓受風吹襲時會有左右的微幅擺動,放一杯水在桌上,水都會左右晃動,如果不做任何處理,坐在大樓裡的人會有暈眩的感覺,很不舒服;這顆阻尼器的主要目的,在於平衡風力造成大樓的擺盪,提高人的舒適感,一旦遇上強風和強震,整棟大樓擺動更厲害,而且是全棟搖擺,這顆阻尼器懸吊在高樓裡,就失去作用了。

      當強風、強震時,大樓屋頂部分的左右擺動,來回可能長達3公尺,在塔尖(448~508公尺處)部分,年均約有18萬次的來回擺動,這裡也是擺動造成變形最嚴重的地方,因此,為了防止「折斷」,塔尖裡也擺了兩個條狀的阻尼器,減少鋼結構的疲勞應力。

      什麼才是大樓抗震、抗強風的利器?甘錫瀅表示,總數達380支的基樁是重要基礎,這些基樁平均長度有71公尺,打入巖盤的深度有33公尺,打進巖盤前先鑿出洞來,基樁放進去時再灌入混凝土固定,因此,為數眾多的大型基樁牢牢抓住地盤,已讓大樓穩了一半。

      另一關鍵是大樓的八根巨柱,一般建築的柱子約50乘50公分粗,台北101大樓的巨柱有3乘2.4公尺粗,使用的鋼板厚達8公分,和一般建築的2~3公分相差很大。

    ,在巨柱內灌注每平方英吋承重1萬磅的高性能混凝土,創島內新紀錄,一般建築物的混凝土強度約為每平方英吋3000~6000磅,高雄東帝士大樓為8000磅。

      入巖的基樁、八大巨柱輔以每八層樓的巨型桁架,撐住大樓不被地震和強風震歪、吹歪,整棟大樓屬於巨大結構(MegaStructure),可耐震度為6級(地動加速度為390gal)。萬一來了7級大地震,大樓會不會倒?:「不敢保證!」但其結構設計原則是「可允許局部損壞,不能瞬間倒塌。」 參考資料

    2011-11-22 14:51:16 補充:

    參考資料:

    宜奮的油漆木工裝潢工作室

  • 9 年前

    候選3才是正解~~怎沒人投咧= =??

    候選1是用在101的吧......最好一般4樓公寓也用那顆球

  • 9 年前

    哪種柱子比較能防震?這問題主題訴求並未很清楚,這樣會有誤導之疑;首先應先釐清,地質狀況?此建築規模大小?開挖深度?建築高度?柱斷面及配置方向?間距為?樑系統為何?牆面設計定義為何?以上這些都是影響結構分析的主要因素。每種材料都有其優缺點及特性,鋼筋的特性抗彎及抗拉,混泥土的特性抗壓;鋼骨鋼性佳。須依每個專案訴求做結構分析才能下定論。這也就是結構技師存在的價值。

  • 9 年前

    碳纖維補強工程

    碳纖維補強工法係利用強化碳纖維包覆於受損結構體外部,強化纖維以特配環氧樹脂固定於結構體後,使強化纖維及結構體合為一體,以增加結構體之握裹強度及韌性(如柱之軸力,梁之彎矩及剪力),以抵抗外力。唯在包覆強化纖維前應將結構體原有之瑕疵先行修復(如裂縫或鋼筋外露等)。

    ‧碳纖維材料具有輕質、高強度、抗腐蝕、耐老化、耐久性好、物理性能穩定等諸多優點。

    ‧用碳纖維材料修復補強混凝土結構是,與混凝土結構緊密貼合,利用碳纖維材料的抗拉強度達到增強構件承載能力。

    ‧這項技術具有施工簡便快捷、安全可靠、耐久性好,能適應各種複雜的結構外形,影響原結構的外觀等諸多優點。

    特點

    ‧抗拉強度高,是同等截面鋼材的7-10倍。

    ‧重量輕,比重只有普通鋼材的1/4。

    ‧耐久性好,可阻抗化學腐蝕和惡劣環境、氣候變化的破壞。

    ‧施工方便快捷、省力節時、施工品質易於保證。

    ‧適用範圍廣,混凝土構件、鋼結構、木結構均可進行補強。

    ‧可大幅度提高構件的承載能力、抗震性能和耐久性能。

    用途

    ‧各式建築物之樑、柱子、混凝土版之補強。

    ‧混凝土結構物、橋樑及建築物的梁、柱、面板補強。

    ‧隧道、港灣設施、煙囪、倉庫、廠房的補強。

    強化碳纖維補強工法

    強化碳纖維補強工法係利用強化纖維包覆於結構體外部,強化纖維以環氧樹脂固定於結構體後,使強化纖維與結構體合為一體,以增加結構體之強度及韌性(如柱之軸力及樑之彎矩及剪力)

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