¶ 建築物混凝土結構設計規範|113年2月19日部分規定勘誤表(1/4)
發布機關:內政部
版本:112年8月10日台內營字第1120809921號令修正發布,113年1月1日生效;113年2月19日內授國建管字第1130800784號函勘誤。
文件性質:部分規定勘誤表(更正後文字與原列文字對照)
官方來源:內政部主管法規共用系統 | 國土管理署發布頁
查核日期:2026年8月28日。
版本:112年8月10日台內營字第1120809921號令修正發布,113年1月1日生效;113年2月19日內授國建管字第1130800784號函勘誤。
文件性質:部分規定勘誤表(更正後文字與原列文字對照)
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查核日期:2026年8月28日。
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建築物混凝土結構設計規範部分規定勘誤表 更正後文字 6.3.1.3 分析模型應考慮構材斷面性質變化之影響,例如托肩。 解說: 深度加厚構材之勁度和固定端彎矩係數,可由卜特蘭水泥協 會 (Portland Cement Association) 之規定獲得 (1972)。 11.6.2 若面內 V > 0.5φ α λ f ′A 時,應符合(a)與(b)二者之規定: u c c cv (a) ρ 應至少為式(11.6.2)及 0.0025 二者之大值,但不必超過第 ℓ 11.5.4.3 節要求之 ρt。 ρ ≥ 0.0025 + 0.5(2.5 − hw/ℓw)(ρt − 0.0025) (11.6.2) ℓ (b) ρt 應至少為 0.0025。 解說: 就受單向載重具高度對長度比值低的牆而言, 試驗資料 (Barda 等人 1977) 顯示水平剪力鋼筋抵抗剪力之效果不如垂直 鋼筋。此種水平鋼筋對垂直鋼筋效果之改變,可由式(11.6.2)顯示 出來。當 hw/ℓw小於 0.5 時,垂直鋼筋量與水平鋼筋量相等;當 hw/ℓw 大於 2.5 時,則僅須提供最少量垂直鋼筋 (0.0025sh)。 17.7.2.1.3 若錨栓群邊距不等,而且錨栓群銲接於附掛物上,其受 力可平均分布於各錨栓上,則評估錨栓強度時得基於離邊緣最遠 錨栓列之距離,此時 ca1 之值得基於邊緣到所選取之最遠臨界錨 栓列軸線之距離,所有剪力應假設由此臨界錨栓列承受。 解說: 錨栓群位於厚度受限的窄斷面,垂直承受載重方向的邊距和 構材厚度皆小於 1.5ca1,根據基本 CCD 方法 (參考第 17.5.1.3 節 解說) 計算剪破強度將過於保守。案例經由 κ 方法研究 (Eligehausen 與 Fuchs 1988),並經 Lutz 指出上述問題 Lutz (1995)。類似情形亦出現在第 17.6.2.1.2 節混凝土拉破強度,使用 原列文字 6.3.1.3 分析模型應考慮構材斷面性質變化之影響,例如托肩。 解說: 深度加厚構材之勁度和固定端彎矩係數,可由波特蘭水泥協 會 (Portland Cement Association) 之規定獲得 (1972)。 11.6.2 若面內 V ≥ 0.5φα λ f ′A 時,應符合(a)與(b)二者之規定: u c c cv (a) ρ 應至少為式(11.6.2)及 0.0025 二者之大值,但不必超過第 ℓ 11.5.4.3 節要求之 ρt。 ρ ≥ 0.0025 + 0.5(2.5 − hw/ℓw)(ρt − 0.0025) (11.6.2) ℓ (b) ρt 應至少為 0.0025。 解說: 就受單向載重具高度對長度比值低的牆而言, 試驗資料 (Barda 等人 1977) 顯示水平剪力鋼筋抵抗剪力之效果不如垂直 鋼筋。此種水平鋼筋對垂直鋼筋效果之改變,可由式(11.6.2)顯示 出來。當 hw/ℓw小於 0.5 時,垂直鋼筋量與水平鋼筋量相等;當 hw/ℓw 大於 2.5 時,則僅須提供最少量垂直鋼筋 (0.0025sh)。 17.7.2.1.3 若錨栓群邊距不等,而且錨栓群銲接於附掛物上,其受 力可平均分布於各錨栓上,則評估錨栓強度時得基於離邊緣最遠 錨栓列之距離,此時 ca1 之值得基於邊緣到所選取之最遠臨界錨 栓列軸線之距離,所有剪力應假設由此臨界錨栓列承受。 解說: 錨栓群位於厚度受限的窄斷面,垂直承受載重方向的邊距和 構材厚度皆小於 1.5ca1,根據基本 CCD 方法 (參考第 17.5.1.3 節 解說) 計算剪破強度將過於保守。案例經由 κ 方法研究 (Eligehausen 與 Fuchs 1988),並經 Lutz 指出上述問題 Lutz (1995)。類似情形亦出現在第 17.6.2.1.2 節混凝土拉破強度,使用 行 政 院 公 報 第 0 3 0 卷 第 0 3 1 期 2 0 2 4 0 2 1 9 內 政 篇
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原檔文字(公式與圖表請對照上方原版面)
於第 17.7.2.1 節至第 17.7.2.6 節公式之 ca1 值及計算 AVc 之 ca1 值, 不可大於下列三者之最大值:(1) 垂直剪力方向之兩邊距較大值 之 2/3,(2) 構材厚度之 2/3,(3) 錨栓群中兩錨栓垂直於剪力方 向最大間距之 1/3,使用上述限制之計算剪破強度將較為精準。 限制 ca1 至少為錨栓群中錨栓最大間距之 1/3 係為了防止基於個 別剪破錐來計算錨栓群強度。 圖 R17.7.2.1.2 說明前述方法,圖例中 ca1 之限制值標示為 c′ ,其用於計算 A 、A 、ψ 及 ψ ,亦用於計算 V (圖未 a1 Vc Vco ed,V h,V b 標示)。第 17.7.2.1.2 節之要求可想像為將源自於實際 ca1 之實際 混凝土之剪破面,沿剪力載重作用方向往混凝土邊緣移動,第 17.7.2.1 節至第 17.7.2.6 節之公式及計算 AVc 之 ca1 值可由下列之 一決定:(a)當破壞面之外緣首次與混凝土邊緣接觸時;或(b)當 錨栓群中兩錨栓之剪破交接面首次接觸混凝土邊緣時。圖 R17.7.2.1.2 之範例中,“A” 點定義為用以限制 ca1 值之假設破壞 面與混凝土自由邊緣之交界面。 1.實際ca1為30 cm 2.兩個邊距ca2與ha皆小於1.5 ca1 3.用於計算AVc且用於公式17.5.2.1至17.5.2.8之ca1的限制值(如圖中c’a1所示),按下列之 最大值計算 (ca2,max) /1.5 = (18) /1.5 = 12 cm (ha) /1.5 = (20) /1.5 = 13.33 cm (控制) s /3 = 1 / 3(23) = 7.66 cm 4.此情況下,AVc、AVco、ψed,V及 ψh,V計算如下: 2 AVc = (12.5 + 23 + 18)(1.5 × 13.33) = 1,070 cm 於第 17.7.2.1 節至第 17.7.2.6 節公式之 ca1 值及計算 AVc 之 ca1 值, 不可大於下列三者之最大值:(1) 垂直剪力方向之兩邊距較大值 之 2/3,(2) 構材厚度之 2/3,(3) 錨栓群中兩錨栓垂直於剪力方 向最大間距之 1/3,使用上述限制之計算剪破強度將較為精準。 限制 ca1 至少為錨栓群中錨栓最大間距之 1/3 係為了防止基於個 別剪破錐來計算錨栓群強度。 圖 R17.7.2.1.2 說明前述方法,圖例中 ca1 之限制值標示為 c′ ,其用於計算 A 、A 、ψ 及 ψ ,亦用於計算 V (圖未 a1 Vc Vco ed,V h,V b 標示)。第 17.7.2.1.2 節之要求可想像為將源自於實際 ca1 之實際 混凝土之剪破面,沿剪力載重作用方向往混凝土邊緣移動,第 17.7.2.1 節至第 17.7.2.6 節之公式及計算 AVc 之 ca1 值可由下列之 一決定:(a)當破壞面之外緣首次與混凝土邊緣接觸時;或(b)當 錨栓群中兩錨栓之剪破交接面首次接觸混凝土邊緣時。圖 R17.7.2.1.2 之範例中,“A” 點定義為用以限制 ca1 值之假設破壞 面與混凝土自由邊緣之交界面。 1.實際ca1為30 cm 2.兩個邊距ca2與ha皆小於1.5 ca1 3.用於計算AVc且用於公式17.5.2.1至17.5.2.8之ca1的限制值(如圖中c’a1所示),按下列之 最大值計算 (ca2,max) /1.5 = (18) /1.5 = 12 cm (ha) /1.5 = (20) /1.5 = 13.33 cm (控制) s /3 = 1 / 3(23) = 7.66 cm 4.此情況下,AVc、AVco、ψed,V及 ψh,V計算如下: 2 AVc = (12.5 + 23 + 18)(1.5 × 13.33) = 1,070 cm 行 政 院 公 報 第 0 3 0 卷 第 0 3 1 期 2 0 2 4 0 2 1 9 內 政 篇
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2 2 AVco = 4.5(13.33) = 800 cm ψed,V = 0.7 + 0.3(12.5)/13.33 = 0.98 因為 ca1 = ha /1.5,所以ψh,V = 1.0。A 點為用以建立 ca1 限制值之假設破壞面與混凝 土表面之交界面。 圖 R17.7.2.1.2 錨栓埋設於厚度受限之狹窄構材的剪力計算範 例 19.3.1.1 設計者須依表 19.3.1.1 規定之各種暴露類別及構材之預期 暴露程度設定暴露分級。 表 19.3.1.1 暴露環境類別與分級 類別 分級 混凝土之環境條件 F0 非暴露於凍融循環 F1 暴露於偶而受潮之凍融循環 凍融 (F) F2 暴露於經常受潮之凍融循環 暴露於經常受潮及使用 F3 除冰化學藥劑之凍融循環 2− [1] 2− [2] 土壤中之水溶性硫酸鹽 (SO4 ),質量% 水中溶解之硫酸鹽 (SO4 ),ppm 2− 2− S0 SO4 < 0.10 SO4 < 150 2− 2− 硫酸鹽 (S) S1 0.10 ≤ SO4 < 0.20 150 ≤ SO4 < 1500 或海水 2− 2− S2 0.20 ≤ SO4 ≤ 2.00 1500 ≤ SO4 ≤ 10,000 2− 2− S3 SO4 > 2.00 SO4 > 10,000 W0 處於乾燥環境 與水接觸 (W) W1 與水接觸,不需要求低滲透性 W2 與水接觸,需要求低滲透性 C0 處於乾燥環境或有防潮處理 C1 暴露於潮濕但無外來氯鹽之環境 鋼筋之腐蝕防護 (C) 暴露於潮濕且有外來氯鹽之環境,如除冰化學藥劑、鹽、 C2 微鹹水、海水或其潑濺水 [1] 土壤中硫酸鹽之質量百分比應依 ASTM C1580 測定。 [2] 水中溶解硫酸鹽之濃度 ppm 應依 CNS 1237 測定。 解說: 本規範訂定四種影響混凝土耐久性之暴露環境分類,以確保 2 AVco = 4.5(13.33)2 = 800 cm ψed,V = 0.7 + 0.3(12.5)/13.33 = 0.98 因為 ca1 = ha /1.5,所以ψh,V = 1.0。A 點為用以建立 ca1 限制值之假設破壞面與混凝 土表面之交界面。 圖 R17.7.2.1.2 錨栓埋設於厚度受限之狹窄構材的剪力計算範 例 19.3.1.1 設計者須依表 19.3.1.1 規定之各種暴露類別及構材之預期 暴露程度設定暴露分級。 表 19.3.1.1 暴露環境類別與分級 類別 分級 混凝土之環境條件 F0 非暴露於凍融循環 F1 暴露於偶而受潮之凍融循環 凍融 (F) F2 暴露於經常受潮之凍融循環 暴露於經常受潮及使用 F3 除冰化學藥劑之凍融循環 2− [1] 2− [2] 土壤中之水溶性硫酸鹽 (SO4 ),質量% 水中溶解之硫酸鹽 (SO4 ),ppm 2− 2− S0 SO4 < 0.10 SO4 < 150 2− 2− 硫酸鹽 (S) S1 0.10 ≤ SO4 < 0.20 150 ≤ SO4 < 1500 或海水 2− 2− S2 0.20 ≤ SO4 ≤ 2.00 1500 ≤ SO4 ≤ 10,000 2− 2− S3 SO4 > 2.00 SO4 > 10,000 W0 處於乾燥環境 與水接觸 (W) W1 與水接觸,不需要求低滲透性 W2 與水接觸,需要求低滲透性 C0 處於乾燥環境或有防潮處理 C1 暴露於潮濕但無外來氯鹽之環境 鋼筋之腐蝕防護 (C) 暴露於潮濕且有外來氯鹽之環境,如除冰化學藥劑、鹽、 C2 微鹹水、海水或其潑濺水 [1] 土壤中硫酸鹽之質量百分比應依 ASTM C1580 測定。 [2] 水中溶解硫酸鹽之濃度 ppm 應依 CNS 1237 或 ASTM D4130 測定。 解說: 本規範訂定四種影響混凝土耐久性之暴露環境分類,以確保 行 政 院 公 報 第 0 3 0 卷 第 0 3 1 期 2 0 2 4 0 2 1 9 內 政 篇
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混凝土有足夠之耐久性: 暴露類別 F:適用暴露於反覆潮濕與凍融環境,不論有無使用除 冰化學藥劑之混凝土。 暴露類別 S:適用於接觸含有害量水溶性硫酸根離子土壤或水之 混凝土。 暴露類別 W:適用於接觸水之混凝土。 暴露類別 C:適用於需要額外防蝕保護之暴露條件,以抵抗鋼筋 腐蝕之非預力與預力混凝土。 每一類別中之暴露嚴重程度,依等級以遞增數值代表增加暴 露條件之嚴重性。如果暴露之影響溫和可忽略或該構材不適用該 暴露分類時,給予分級 0。 以下討論提供選擇各暴露類別下適當暴露分級之協助,須於 每個暴露類別指定構材暴露分級,亦須符合這些暴露下最嚴格的 要求。例如,在寒冷氣候下的車庫可能被指定為暴露等級 F3、 S0、W2 及 C2,而供暖建築中的飲水儲槽可能被指定為暴露等級 F0、S0、W2 及 C1。 暴露類別 F 之混凝土是否會受凍融循環損害,視混凝土凍結時空 隙內之水量而定(Powers 1975)。此水量可用混凝土飽和度表示。 若飽和度够高,混凝土孔隙中水量足以結凍膨脹,產生內張應力 造成混凝土開裂。不需要整個構材全部飽和才會受損,例如,板 之頂層 10 mm 或牆之外層 6 mm 呈飽和狀態,不論內部多乾燥, 此板頂或牆外層部分易受凍融損害。 對於任何需要抵抗凍融之部位,混凝土需有足夠輸氣量與強 度。藉低 w/cm 以獲得適當強度,也減少孔隙體積與增加抵抗水 進入之能力。輸氣可使混凝土較難逹到飽和,並容許水結凍時有 膨脹空間。 暴露分級隨著暴露於水之程度而改變,因其影響凍融循環時 混凝土飽和之可能性。長期或經常接觸水且無排水或乾燥機會, 混凝土有足夠之耐久性: 暴露類別 F:適用暴露於反覆潮濕與凍融環境,不論有無使用除 冰化學藥劑之混凝土。 暴露類別 S:適用於接觸含有害量水溶性硫酸根離子土壤或水之 混凝土。 暴露類別 W:適用於接觸水之混凝土。 暴露類別 C:適用於需要額外防蝕保護之暴露條件,以抵抗鋼筋 腐蝕之非預力與預力混凝土。 每一類別中之暴露嚴重程度,依等級以遞增數值代表增加暴 露條件之嚴重性。如果暴露之影響溫和可忽略或該構材不適用該 暴露分類時,給予分級 0。 以下討論提供選擇各暴露類別下適當暴露分級之協助,須於 每個暴露類別指定構材暴露分級,亦須符合這些暴露下最嚴格的 要求。例如,在寒冷氣候下的車庫可能被指定為暴露等級 F3、 S0、W2 及 C2,而供暖建築中的飲水儲槽可能被指定為暴露等級 F0、S0、W2 及 C1。 暴露類別 F 之混凝土是否會受凍融循環損害,視混凝土凍結時空 隙內之水量而定(Powers 1975)。此水量可用混凝土飽和度表示。 若飽和度够高,混凝土孔隙中水量足以結凍膨脹,產生內張應力 造成混凝土開裂。不需要整個構材全部飽和才會受損,例如,板 之頂層 10 mm 或牆之外層 6 mm 呈飽和狀態,不論內部多乾燥, 此板頂或牆外層部分易受凍融損害。 對於任何需要抵抗凍融之部位,混凝土需有足夠輸氣量與強 度。藉低 w/cm 以獲得適當強度,也減少孔隙體積與增加抵抗水 進入之能力。輸氣可使混凝土較難逹到飽和,並容許水結凍時有 膨脹空間。 暴露分級隨著暴露於水之程度而改變,因其影響凍融循環時 混凝土飽和之可能性。長期或經常接觸水且無排水或乾燥機會, 行 政 院 公 報 第 0 3 0 卷 第 0 3 1 期 2 0 2 4 0 2 1 9 內 政 篇
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原檔文字(公式與圖表請對照上方原版面)
是增加混凝土飽和度潛勢之條件。構材中混凝土飽和之可能性與 工程地點、結構中構材位置、方位及氣候有關。既有結構中概略 相同位置之類似構材性能紀錄,可提供暴露分級指引。 暴露類別 F 次分為四種分級: (a)F0 級暴露為非暴露於反覆凍融之混凝土。 (b)F1 級暴露為受反覆凍融但受潮有限之混凝土。受潮有限係指 混凝土與水有某些接觸與吸水,但不預期會吸收足夠之水而呈 飽和狀態。設計者宜謹慎檢視冰凍前混凝土有無飽和之虞。即 使在此分級之混凝土不預期會飽和,仍需要最低輸氣 3.5 至 6 ,以降低萬一因部分混凝土構材飽和而受損之機會。 (c)F2 級暴露為受反覆凍融且經常暴露於水之混凝土,經常暴露 於水意指部分混凝土會在結冰前吸收足夠水量而呈飽和狀 態。若指定 F1 級與 F2 級有疑慮時,得選用較保守之 F2 級。 F1 級與 F2 級不預期會暴露於除冰化學藥劑之環境。 (d)F3 級暴露為混凝土受反覆凍融,受潮條件與 F2 級暴露相同, 但預期會暴露於除冰化學藥劑,該藥劑會增加吸水和留存水分 (Spragg 等人 2011),使混凝土較迅速飽和。 表 R19.3.1 提供各暴露分級之混凝土構材範例。 表R.19.3.1 暴露類別F之結構構材範例 暴露分級 範例 • 暴露於非結冰溫度下之構材 • 暴露於不會冰涷之內部構材 F0 • 暴露於不會冰涷之基礎 • 埋在土壤冰涷線以下之構材 • 不積雪或積冰之構材,如外牆、梁、大梁和不與土壤直接接觸之板 F1 • 基礎牆可能屬於此分級,端視其飽和之可能性 • 會積雪或積冰之構材,如室外之高架板 (elevated slab) F2 • 基礎或地下室外牆於地表上會積雪或積冰之延伸部位 • 與土壤接觸之水平或垂直構材 • 暴露於除冰化學藥劑之構材,如停車場結構之水平構材 F3 • 基礎或地下室外牆於地表上會遭遇積雪、積冰或除冰化學藥劑之延伸部位 是增加混凝土飽和度潛勢之條件。構材中混凝土飽和之可能性與 工程地點、結構中構材位置、方位及氣候有關。既有結構中概略 相同位置之類似構材性能紀錄,可提供暴露分級指引。 暴露類別 F 次分為四種分級: (a)F0 級暴露為非暴露於反覆凍融之混凝土。 (b)F1 級暴露為受反覆凍融但受潮有限之混凝土。受潮有限係指 混凝土與水有某些接觸與吸水,但不預期會吸收足夠之水而呈 飽和狀態。設計者宜謹慎檢視冰凍前混凝土有無飽和之虞。即 使在此分級之混凝土不預期會飽和,仍需要最低輸氣 3.5 至 6 ,以降低萬一因部分混凝土構材飽和而受損之機會。 (c)F2 級暴露為受反覆凍融且經常暴露於水之混凝土,經常暴露 於水意指部分混凝土會在結冰前吸收足夠水量而呈飽和狀 態。若指定 F1 級與 F2 級有疑慮時,得選用較保守之 F2 級。 F1 級與 F2 級不預期會暴露於除冰化學藥劑之環境。 (d)F3 級暴露為混凝土受反覆凍融,受潮條件與 F2 級暴露相同, 但預期會暴露於除冰化學藥劑,該藥劑會增加吸水和留存水分 (Spragg 等人 2011),使混凝土較迅速飽和。 表 R19.3.1 提供各暴露分級之混凝土構材範例。 表R.19.3.1 暴露類別F之結構構材範例 暴露分級 範例 • 暴露於非結冰溫度下之構材 • 暴露於不會冰涷之內部構材 F0 • 暴露於不會冰涷之基礎 • 埋在土壤冰涷線以下之構材 • 不積雪或積冰之構材,如外牆、梁、大梁和不與土壤直接接觸之板 F1 • 基礎牆可能屬於此分級,端視其飽和之可能性 • 會積雪或積冰之構材,如室外之高架板 (elevated slab) F2 • 基礎或地下室外牆於地表上會積雪或積冰之延伸部位 • 與土壤接觸之水平或垂直構材 • 暴露於除冰化學藥劑之構材,如停車場結構之水平構材 F3 • 基礎或地下室外牆於地表上會遭遇積雪、積冰或除冰化學藥劑之延伸部位 行 政 院 公 報 第 0 3 0 卷 第 0 3 1 期 2 0 2 4 0 2 1 9 內 政 篇
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