¶ 建築物預鑄混凝土結構設計規範-第五章 載重
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第五章 載重
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第五章 載重
5.1 一般載重及載重之組合
結構計算所採用之載重種類及載重組合,依相關規範之規定計算。
解說:
「建築技術規則」[5.1]建築構造編有對於靜載重與活載重之規定。風力載重按「建築物
耐風設計規範及解說」[5.2]之規定加以計算。地震載重按「建築物耐震設計規範及解說」[5.3]
之規定加以計算,載重組合則按結構種類分別依「建築物混凝土結構設計規範」[5.4]、「鋼
骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說」[5.5]、「鋼結構容許應力設計法規範及解說」[5.6]與「鋼
結構極限設計法規範及解說」[5.7]等之規定計算。
5.2 其他載重
脫模、搬運、翻轉及安裝等所引起之其他載重,設計時應予考慮。
解說:
預鑄構件、吊件及吊鉤金屬配件之設計應考慮脫模、搬運、翻轉及安裝等所引起之其
他載重。預鑄構件脫模時應考慮構件自重及剝離力(構件與鋼模附著力),其中底模剝離力與
下列三種情況有關:
(1) 剝離力因模具平整度或脫模劑使用的種類不同而異。
(2) 剝離力因垂直模的垂直角度或板片窗框開口固定方法不同而異。
(3) 脫模前若使底模傾斜再起吊方式,可減小底模面產生之剝離力。
水平起吊及傾斜底模起吊間剝離力之差異,可參考表R5.1 及表R5.2 之測試結果。
表R5.1 水平方式起吊底模之剝離力[5.8]
表R5.2 傾斜方式起吊之底模剝離力[5.8]
選用構件脫模起吊用金屬預埋組件宜注意下列事項:
(1) 因起吊時的應力集中及受力的方向性,宜考慮吊件埋設處局部範圍,必要時增設
| 測試數 n (個) | 最小值 (kgf/m 2) | 最大值 (kgf/m 2) | 平均值 X (kgf/m 2) | 標準偏差 σ n (kgf/m 2) | 剝離力 X +2σ n (kgf/m 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 204 | 63.4 | 50 | 163.4 |
| 傾斜角度 θ | 測試數 n (個) | 平均值 X (kgf/m 2) | 標準偏差 σ n (kgf/m 2) | 剝離力 X +2σ n (kgf/m 2) |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 6 | 76.4 | 36.6 | 149.6 |
| 60° | 7 | 28.3 | 17.5 | 63.3 |
| 75° | 11 | 15.0 | 12.7 | 40.4 |
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建築物預鑄混凝土結構設計規範
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適當補強鋼筋。
(2) 自行設計吊裝組件時,宜考慮預埋吊件之埋設長度、握裹力的計算、混凝土強度
與破壞模式等。
(3) 吊件及吊鉤金屬配件市售產品眾多,選用時宜詳讀適用範圍與使用時機。吊裝或
翻轉構件時,力量的方向性與載重組合宜詳加檢討。
脫模強度除依「預鑄混凝土工程施工規範與解說」[5.9]第4.4 節之規定外,一般水平底
模脫模強度平均約120-150 kgf/cm2,視構件尺度並經設計者確認而定,而當底模與水平面
呈70°~80°以上之傾斜角度時,脫模強度可降為80-100 kgf/cm2。在低強度的情形下(如50
-120 kgf/cm2 時)執行脫模作業易造成角隅部分龜裂情形的發生。
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第五章 載重
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參考文獻
[5.1] 內政部,建築技術規則,台北,2015。
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[5.3] 內政部,建築物耐震設計規範及解說,台北,2011。
[5.4] 內政部,建築物混凝土結構設計規範,台北,2023。
[5.5] 內政部,鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說,台北,2011。
[5.6] 內政部,鋼構造建築物鋼結構設計技術規範-鋼結構容許應力設計法規範及解說,台
北,2010。
[5.7] 內政部,鋼構造建築物鋼結構設計技術規範-鋼結構極限設計法規範及解說,台北,
2010。
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