39 有關鋼構造耐震補強策略之敘述,下列何者錯誤?
(A)接頭修改:接頭補強是增加接頭的容量使能承受非彈性變形需求的方法,基本上無法降低結構物 在地震力作用下產生的需求,因此接頭補強常需配合其他補強策略
(B)不規則性的減少與移除:由採用新的結構桿件、補強或加勁既有桿件來達到消除或減低不規則性, 但需對整體結構進行重新評估以確保結構物具有適當的耐震能力,且不會有新的不規則性或易損 壞的部位發生
(C)消能元件:消能元件其目的在減少結構物對地表震動的位移反應,因此與結構加勁十分類似,但 此補強方式著重在消能而非加勁,以一些消能裝置作為補強的工具,可增加結構的阻尼並減少其 側向位移反應
(D)增加質量:在結構中增加質量可在若干方面改善其性能表現,其中之一便是增加結構物振動週期, 因為增加週期之結構物一般比長週期結構具有較大的變形反應,所以可減少變形及損壞

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統計: A(76), B(69), C(49), D(497), E(0) #2110105

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依內政部建築研究所研究計畫成果報告-鋼結...
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選項D應該是"減少"質量,而非"增加"
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4.3 補強策略
4.3.1 接頭修改
接頭修改的目的在使接頭具有足夠能力承受預期的轉角變形,而此轉角是由發生機會不大的非預期破壞產生。
接頭補強是增加接頭的容量使能承受非彈性變形需求的方法,補強方法基本上無法降低結構物在地震力作用下產生的需求,因此當結構物因勁度、強度等不規則導致的額外需求並無法僅由接頭補強來有效降低需求,對許多結構物而言,同時降低地震力造成的需求與增加抵抗地震力的容量可能是必須的,因此接頭補強常需配合其他補強策略。 

4.3.2 不規則性的減少與移除
在不規則處結構元件往往無法承受局部的需求增加,可消除或減少不規則性的結構補強,具有減少需求集中的效果,而使得結構物的變形需求與能量消散更為均勻。 

通常可藉由採用新的結構桿件、補強或加勁既有桿件來達到消除或減低不規則性,但需對整體結構進行重新評估以確保結構物具有適當的耐震能力,且不會有新的不規則性或易損壞的部位發生。 

4.3.3 整體結構加勁
採用加勁桿件直接減少側向變形量,雖然補強接頭亦常會使結構物勁度增加,但一般而言效果有限。
雖然整體結構加勁可有效降低結構物對地震反應的變形量,但一般而言亦會對結構物及其非結構元件的外力造成提升現象,在對補強結構物進行評估時,須對所有桿件評估,

4.3.4 整體結構強度提升
可將側力抵抗系統的桿件披覆鋼板以提供額外的強度,當整體強化時,結構與非結構元件可能需承受較大的力量,因此當評估補強結構時,需考慮所有桿件,包含未補強前可能適用的桿件。

4.3.5 減少質量
在結構中減少質量可在若干方面改善其性能表現,其中之一便是減少結構物振動週期,因為降低週期之結構物一般比長週期結構具有較小的變形反應,所以可減少變形及損壞。
減少鋼構抗彎構架質量的方法包含:將外部較重的外牆系統換成較輕的形式,移除未使用之設備及儲存物之載重,水泥隔間牆換成較輕的形式,移除若干樓層等。若以其他補強方法,則需重新評估補強後之結構行為表現。 

4.3.6 隔震
隔震是改善既有結構物耐震行為較新的方法,藉由兩項基本因素改善結構物耐震行為,一為延長結構物的週期,及明顯的阻尼作用,兩者合併的效果可大大降低建築物之慣性力,隔震系統常被設計為具有較大之柔度,因此地震力引致之變形與能量消散便在隔震系統發生,而不會傳遞至結構物,其結果便是隔震系統需承受很大的變形與消能需求,但其上的主結構則承受較低的側向力與變形需求,及較低的破壞程度。 

4.3.7 消能元件

消能元件其目的在減少結構物對地表震動的位移反應,因此與結構加勁十分類似,但此補強方式著重在消能而非加勁,以一些消能裝置作為補強的工具,可增加結構的阻尼並減少其側向位移反應。
消能裝置通常以斜撐構架的形式設置在結構中,這樣的消能裝置可能是斜撐本身,或包含在斜撐中,採用此種方式補強須根據相關規範的原則來設計補強元件。

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