• 沒有找到結果。

第四章 結論與建議

照片 2- 4 油壓分歧座

在協助油壓硬管與冷卻系統順利發包之後,由於建築師與得標廠商在溝通上或 訊息傳遞上略有疏失,導致目前已近完工之實驗室土建部分,於圖2-2 中 圖示預 留開孔之位置,實際土建部分並無如規劃部分所提及之預留開孔。無論是哪方面的 疏失,對於本研究團隊而言,僅能就現有的情況集思廣益提出最適當之規劃變更,

期待將人為疏失所造成之影響降至最低。

目前本研究團隊提供之解決方案有下列兩者:

<方案一>

將原預留開孔處附近強力地板孔洞之孔徑擴增,使其日後足以通過內徑2 inch 之油壓軟管(動態油壓致動器,400gpm),日後安裝油壓軟管一端接至油壓分歧座 (HSM),另一端則穿過強力地板上擴大之孔洞至地下室接至出口端(outlet)處。或利 用擴增之孔洞將出口端(outlet)延伸至強力地板上(如圖2-7所示)。

圖2-7 地下室油壓硬管出口端(outlet)方案一配置規劃圖

<方案二>

原預留開孔處(如圖2-8中 所示),因目前土建接近完工,未避免二次施工(洗 孔)造成原結構不必要之破壞,規劃於地下室安裝流量較小(約100~200 gpm)之輸出 口(outlet),以供未來靜態實驗使用。另外,於强力地板向上延伸至反力牆側三處(如 圖2-8中 所示),加裝流量400 gpm輸出口,以供未來動態實驗使用。相關細節 可參考圖2-8。

HPS

HPS

unit : cm

HPS : 供應 3000 噸萬能材料試驗機及反力牆實驗區之油壓動力系統

: 最大油壓輸出容量 720 gpm 之油壓硬管管路(供應 3000 噸萬能材料試驗機及反力牆實驗區)

: 經强力地板向上延伸至反力牆側之流量 180 gpm 油壓硬管管路共三處(含輸出口),詳細內容請參見圖 2.5 及附圖 2.6 : 地下室流量 100~200 gpm 之油壓管線輸出口安裝位置共三處(供靜態實驗)

: 經强力地板向上延伸至反力牆側流量 400 gpm 之油壓管線輸出口安裝位置共三處(供動態實驗)

HPS

: 供應 3000 噸萬能材料試驗機橫軛移動與鎖緊之獨立油壓動力源

: 最大油壓輸出容量 100gpm 之油壓硬管管路 (供應 3000 噸萬能材料試驗機橫軛移動與鎖緊)

圖2-8 地下室油壓硬管出口端(outlet) 方案二配置規劃圖

由於上述方案二之規格與原招標文件略有出入,經費上可能會有所變動;再 者,評估施工之可行性後,決定可能採用方案一,但須謹慎監督承包商施工,以避 免造成強力地板結構上之破壞。

有關油壓硬管吊裝部份,原規劃沿強力地板下方(亦即沿著地下室之天花板)

鋪設,如參見圖2-9,油壓硬管之管徑尺寸及距地下室地板之高度需做最佳化設計,

以不影響動線及便於日後實驗安裝為原則。原油壓硬管須於強力地板下方延伸至加 勁牆之出口端(參見圖2-10,於日後安裝油壓軟管),其位置決定距地下室地面1.5 m。在考量未來油壓軟管接合作業之便利性,決定地下室不保留出口端。

Strong floor

r i b

P R D

圖2-9 油壓硬管沿強力地板下方配置示意圖

rib

Strong floor

便於日後安裝之 port

高度(約 1.5m)

圖2-10 油壓硬管沿加勁牆之出口端

強力地板與反力牆預埋之螺桿(供日後安裝油壓硬管之用),本應於土建施工 時安裝,強力地板預埋螺桿說明如圖2-11 所示。在強力地板強力地板鋼筋籠已綁置 完成後,卻發現鋼筋過密而無法安置預埋螺栓,且由於強力地板模板下方之工作支 撐架及角材(如照片2-5 所示),導致螺桿定位無法精確控制在誤差範圍。

P R D

50cm 50cm

50cm

強力地板孔位

M20 螺桿

20~25cm

圖2-11 強力地板預埋螺桿說明圖

相關文件