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第五章  結論與建議

第二節   火害後

(A)混凝土單壓試驗

附圖-13 聲射事件發生時機對應完整加載歷程 (資料來源:本研究整理) 

附錄一 本計畫之試驗成果

75

附圖-14 加載歷程各階段對應聲射事件空間分佈 (資料來源:本研究整理) 

 

76

附圖-15混凝土 (TB2)完整加載歷程與電子斑紋干涉破壞特徵之關聯圖

(資料來源:本研究整理) 

附錄一 本計畫之試驗成果

77

 

  附圖-16 聲射事件發生時機對應完整加載歷程

(資料來源:本研究整理) 

78

  附圖-17 加載歷程各階段對應聲射事件空間分佈

(資料來源:本研究整理)   

附錄一 本計畫之試驗成果

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  附圖-18 混凝土 (TB2)完整加載歷程與電子斑紋干涉破壞特徵之關聯圖 (資料來源:本研究整理) 

 

80

  附圖‐19  非破壞檢測耦合‐第一階段:叢聚分佈(火害後 TB2 混凝土)  (資料來源:本研究整理) 

  附圖‐20 非破壞檢測耦合‐第二階段:初裂時機(火害後 TB2 混凝土)  (資料來源:本研究整理) 

附錄一 本計畫之試驗成果

81

附圖-21 非破壞檢測耦合-第三階段:尖鋒位置火害後(火害後 TB2 混凝 土)

(資料來源:本研究整理)   

82

  附圖-22 聲射事件發生時機對應完整加載歷程

(資料來源:本研究整理)   

附錄一 本計畫之試驗成果

83

   

附圖-23 加載歷程各階段對應聲射事件空間分佈 (資料來源:本研究整理) 

 

84

  附圖-24 混凝土 (TA1)完整加載歷程與電子斑紋干涉破壞特徵之關聯圖 (資料來源:本研究整理) 

 

附錄一 本計畫之試驗成果

85

  附圖-25 非破壞檢測耦合-第一階段:叢聚分佈(火害後 TA1 下混凝土) (資料來源:本研究整理) 

  附圖-26 非破壞檢測耦合-第二階段:初裂時機(火害後 TA1 下混凝土) (資料來源:本研究整理) 

86

附圖-27 非破壞檢測耦合-第三階段:尖鋒位置火害後(火害後 TA1 下混凝 土)

(資料來源:本研究整理)   

附錄一 本計畫之試驗成果

87

  附圖-28 聲射事件發生時機對應完整加載歷程

(資料來源:本研究整理)   

88

附圖-29 加載歷程各階段對應聲射事件空間分佈 (資料來源:本研究整理) 

 

附錄一 本計畫之試驗成果

89

附圖-30 混凝土單壓火害前、後應力應變比較圖 (資料來源:本研究整理) 

90

Ac cu m u la ti o n o f A E ev en ts (c o u n t)

Normalized Strain

(%)

Stress (MPa)

Normalized Strain - LL NormalizedStrain - AE Events AE Events

AE events (total)=1192 Effective AE events=4 Prepeak AE events=4

附圖-31 火害前聲射事件發生時機對應完整加載歷程 (資料來源:本研究整理) 

附錄一 本計畫之試驗成果

91

附圖-32 火害前聲射事件空間分佈 (資料來源:本研究整理) 

92

A cc u m u la ti on of A E e v en ts ( co u n t)

Normalized Strain (%)

St r es s ( M p a )

NormalizedStrain - LL NormalizedStrain - AE Events

AE Events

AE events (total)=821 Effective AE events=16

Prepeak AE events=16

 

 

附圖- 33 火害後聲射事件發生時機對應完整加載歷程 (資料來源:本研究整理) 

附錄一 本計畫之試驗成果

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附圖-34 聲射事件空間分佈 (資料來源:本研究整理) 

 

94

附圖-35 鋼板 SN490B 火害前、後之應力應變曲線比較圖 (資料來源:本研究整理)

附錄一 本計畫之試驗成果

95

 

96

附錄二 審查意見與回覆

98

附錄三 第一次學者專家座談會審查意見與答覆

99

100

附錄三、第一次學者專家座談會審查意見與答覆

審查委員  項次  提問或建議

陳教授堯中 1  方法論: 

1. 結合 AE 及 ESPI 檢測微觀與巨觀兩者是相當不容易藉以了解材料於火害前後,

其破壞特徵之變化,未來可用於相關結構建築材料受火害後之設計參佐。

2. 利用超音波檢測 VP、VS及波速比在實驗室建資料庫未來到現場進行初步火害後 安全評估,這方法是相當不容易,建議組數增加多組。

3. AE 與 ESPI 檢測鋼板是非常困難,這是一項挑戰,建議未來施作鋼板拉伸試驗 時可將拉伸速率調慢,微觀檢測就可以清楚內部裂縫事發時機。

宋教授裕祺 2 

張教授大鵬 3 

       

附錄四 計畫執行其中審查意見

102

附錄四 計畫執行其中審查意見 ESPI、AE 並輔以超音波檢測 VP、VS、及波速比之差 別日後可從資料庫中去做火害後安全評估。

陳技師正平 1 報告書第 22 頁有「貴所」字樣建議修 已於修改。

104

附錄四 計畫執行其中審查意見

106

附錄四 計畫執行其中審查意見

108

2

報告內容所提配合「協辦第 1 案」,請將 該案全名列出,或將所配合的研究案部份 內容謄寫至報告書內,方便未來讀者閱讀 時理解。

報告內容所提配合「協辦第 1 案」,已經將「協辦第 1 案」改成「填充型鋼管混凝土柱最佳化耐火性能設 計研究」。

業務單位

1

請研究團隊與所配合的另個研究案「填充 型鋼管混凝土柱最佳化耐火性能設計研 究」,確實依據其研究設計資料進行本案 的研究規劃。

團隊確實依據其研究設計資料進行本案的研究規劃。

附錄四 計畫執行其中審查意見

109

110 analysis)及實際應用之狀態在發展 NDT 方法

附錄五 計畫執行期末審查意見

112

附錄五 計畫執行期末審查意見

114

2 火害後會有很多裂縫且相當局部化如何確 認

本研究團隊利用 AE 來觀測內部裂縫,與巨觀裂縫 做結合,如符合趨勢表示為此試體產生之裂縫。

3 鋼板與混凝土結合後行為與差別甚大 感謝委員給予指正,目前研究團隊先針對延、脆性 構材來了解火害前、後中間破壞過程。

4 原始 Vs及 Vp常無法得到以 Vs/Vp比較實用

感謝委員給予指正,目前研究團隊先針對延、脆性 構材來了解火害前、後破壞過程波速 VP、VS 先行 探討其變化趨勢,再將兩波速正規化 VP/VS 探討其 受火害前、後之趨勢。

中 華 民 國 土 木 技 師 公 會 全 聯 合會

1 P1 第七行「兼具鋼筋混凝土功能,結構實用

低……」增加「功能」兩字及通點 感謝委員給予指正,已於修改。

附錄五 計畫執行期末審查意見

115

116

附錄六 現場取樣

  (資料來源:本研究拍攝)

參考書目

118

11. 林佑珊(2010),「以光學干涉研探類岩粒徑大小與形狀於壓、剪過程 破壞演化」,碩士論文,國立台灣科技大學。

12. 閔明保、李延和(1994),「建築物火災後診斷與處理」,江蘇科技技術

參考書目

119

出版社。

13. 彭國維(2010),「以聲射技術研探類岩粒徑大小與形狀於壓、剪過程 破壞特徵」,碩士論文,國立台灣科技大學。

14. 鄭子揚(2005),「建築物之紅外線熱影像法檢測」,碩士論文,朝陽科 技大學。

15. 劉佳濠(2013),「同步聲-光非破化檢測於應變率對岩材動-靜力學之 研探」,國立台灣大學。

16. 張育誠(2013),「連續熱損顆粒材料之破裂韌度與拉力強度及其聲光 破壞演化」,國立台灣科技大學。

17. 施佩文(2013),「有限元素法研析擬脆材料受熱驅破壞之熱-固耦 合」,國立台灣科技大學。

18. ASTM E610-82 (1999), Standard Definitions of Terms Relating to Acoustic Emission, Annual book of ASTM standards, American Society for Testing and Materials.

19. ASTM E976-84 (2000), Standard Guide for Determining the

Reproducibility of Acoustic Emission Sensor Response, Annual book of ASTM standards, American Society for Testing and Materials.

20. Berthelot, J. M. (1993), "Frequency Analysis of Acoustic Emission Signals in Concrete," Journal of Acoustic Emission, Vol. 11, pp. 11-18.

21. Bray, D. E. and McBride, D. (1992), Acoustic Emission Technology, John Wiley & Sons Inc., New York.

22. Choi, N. S., Kim, T. W., and Rhee, K. Y. (2005), "Kaiser Effects in Acoustic Emission from Composites during Thermal Cyclic-loading,"

NDT & E International, Vol. 38, pp. 268-274.

120

23. Goodman, R. E. (1989), Introduction to Rock Mechanics, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc., New York.

24. ISO 834 (1999), Fire-resistance test - Elements of Building Constructing, Part 1: General Requirements.

25. Landis, C. (1994), "Automated Determination of First P-wave Arrival and Acoustic Emission Source Location,"Journal of Acoustic Emission, Vol. 10, No.1-2, pp. 97-103.

26. Maji, A. K. (1992), "Acoustic Emissions from Reinforced Concrete,"

Experimental Techniques, Vol. 34, pp. 379-388.

27. Maji, A. K. and Wang, J. L., and Lovato, J. (1991), "Electronic Speckle Pattern Interferometry for Fracture Mechanics Testing," Experimental Techniques, Vol. 15, pp. 19-23.

28. Wawersik,W. R. (1968), Detailed Analysis of Rock Failure in

Laboratory Compression Test, Ph.D. Thesis, Department of Civil &

Mineral Engineering , University of Minnesota , Minneapolis, Minnesota.

 

參考書目

ISBN:978-986-03-8769-8(平裝)  

相關文件