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第三章 實驗室規劃與設計

3.8 標籤讀取測試與實驗數據分析

3.8.2 實驗數據分析

本研究藉由實驗結果確認RFID讀取的通信距離,並應用統計學常態曲線 (normal curve)中的「68-95-99.7」規則(The 68-95-99.7 rule),其此規則是在具有平 均數µ及標準差σ的常態分配中68%的觀測值落在距平均數一個標準差的範圍 內;95%的觀測值落在距平均數兩個標準差的範圍內;99.7%的觀測值落在距平 均數三個標準差的範圍內【王念孫等人,2002】,而本研究採用以一個標準差來 度量離散度並查驗觀測值離平均數有多遠的概念判定數據之合理範圍,另外藉由 實驗結果得知RFID 植入RC 構件之影響程度,最後確認RFID系統導入混凝土構 件之可行性與困難處,其標籤植入方式入如圖3.46、3.47所示;數據分析圖如下 圖3.48至3.73所示。

圖3.46 低頻標籤植入模式示意圖

圖3.47(超)高頻標籤植入模式示意圖 彎矩梁

剪力梁

標籤 1

1至 1.5cm

標籤

42

43

低頻標籤植入140kg/cm^2構件中間讀取分析

0 0

44

45

46

47

高頻標籤以短邊綁紮於350 kg/cm^2不同構件之讀取分析

1

48

49

50

表3.13 標籤植入 210 kgf/cm2構件抗剪強度 試體編號 強度(kgf)

VAL-1 8577 VAL-5 8832 VAL-10 9910 VAH-11 7969 VAH-13 9391

*VA-16 8352

*VA-17 8789

*VA-18 7705

備註:「*」代表沒有植入或綁紮標籤的構件

2. B 組 設 計 強 度 :140 kgf/cm2 ; 圓 柱 抗 壓 試 體 實 際 平 均 強 度 :167.64 kgf/cm2。未植入標籤之兩根構件平均強度為 7543kgf/cm2,而實際測試 六根構件強度,共有五根(83%)構件強度大於平均值,未達標準之構件 VBH-10 7646 VBH-11 8126

*VB-16 7675

*VB-17 7411

備註:「*」代表沒有植入或綁紮標籤的構 件

3. C 組 設 計 強 度 :350 kgf/cm2 ; 圓 柱 抗 壓 試 體 實 際 平 均 強 度 :411.15

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kgf/cm2。未植入標籤之兩根構件平均強度為 11326kgf/cm2,而實際測 試六根構件強度,共有四個構件(66%)強度大於平均值,未達標準之構 件,可能是因為人為拌合時水量過多或者搗實不確實所產生的強度差 異,其數據如下表3.15 所示。

表3.15 標籤植入 350 kgf/cm2構件抗剪強度 試體編號 強度(kgf)

VCL-3 9979 VCL-4 11557 VCL-5 11577 VCL-8 10547 VCH-12 12587 VCH-13 11890

*VC-16 11596

*VC-17 11057

備註:「*」代表沒有植入或綁紮標籤的構件

3.9 小結

根據實驗數據分析,低頻標籤植入RC 試體梁中皆可讀取,但高頻標籤綁紮 於鋼筋後較不易讀取,而超高頻標籤不論植入或綁紮何種方式皆無法讀取。另依 據強度驗證分析,標籤植入構件中,並不影響構件本身強度並且以低頻標籤綁紮 前讀取範圍為12~14cm,綁紮後讀取範圍為 10~11cm,灌漿後水平植入構件側 邊的讀取範圍為7-13cm,植入構件中間讀取範圍在 5-12cm,故水平植入構件側 邊的讀取效果較佳。高頻標籤綁紮前讀取範圍為 6~7cm,綁紮後讀取範圍為 4

~5cm,灌漿後距離側邊 1cm 處長邊植入剪力構件讀取範圍為 1~2cm,長邊植 入彎矩構件讀取範圍為4cm,短邊植入剪力構件讀取範圍為 3.4~5.6cm,短邊植 入彎矩構件讀取範圍為 3.6~5cm 間,故可得知標籤以短邊平行主筋讀取的效果 較佳。

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第四章 現地實驗規劃與設計

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