簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 蘇鴻奇
Su, Hung-Chi
論文名稱: 框組壁式木構造牆耐火性能研究
Fire Resistance Performance Study on the Walls of Wooden Platform Construction
指導教授: 曾俊達
Tzeng, Chun-Ta
學位類別: 博士
Doctor
系所名稱: 規劃與設計學院 - 建築學系
Department of Architecture
論文出版年: 2014
畢業學年度: 102
語文別: 中文
論文頁數: 72
中文關鍵詞: 木構造框組壁工法耐火性能炭化率
外文關鍵詞: wood framing, platform construction, fire resistance performance, charring rate
相關次數: 點閱:179下載:4
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 框組壁式木構造牆體系統的力學行為特點為垂直向組構,無結構柱,其建築物垂直載重是由框組壁式牆體傳遞而非結構柱。防火區劃牆為建築物中阻隔火災水平延燒之主要構體,在火勢之控制與避難逃生安全上扮演著極為重要的角色。框組壁式木構造牆若屬防火區劃牆則常常須同時具備承重與防火性能。
    本研究以框組壁式木構造牆為對象進行耐火性能探討,研究過程分為二階段進行,首先第一階段針對框組壁式木構造牆進行全尺寸非承重耐火性能分析探討與實驗驗證,第二階段進行框組壁式木構造間柱變溫炭化深度實驗驗證與評估模式建構,及框組壁式木構造牆體於承重時進行全尺寸加載耐火性能驗證研究。
    研究過程參考美、加木構造建築慣用之框組壁式構造方式,覆蓋板系統除石膏板外並採用國內輕隔間牆覆蓋板常使用之材料,擬定相關組構因子及依據CNS12514「建築物構造部分耐火試驗法」進行實驗,以探討由不同材料與組構因子所構成之木構造框組壁式工法區劃牆體系統之耐火性能,落實防火避難安全及建構國內消費者應用信心。
    第一階段框組壁式木構造牆非承重耐火實驗成果顯示,覆板材料與間柱斷面尺寸對阻熱性能有直接影響,且覆面材料固定方式除釘長對於防火性能會有影響外,釘距減少亦能提升防火性能;使用國外及國產木材,依據國外施工規範組裝之木構造牆,其防火性能皆可滿足建築技術規則1 小時防火時效性能之規定。
    第二階段探討間柱木構材受火害時在變溫條件下之炭化評估模式,研究結果顯示,將所欲評估的變溫加熱時間範圍區分為若干時段,以定溫炭化評估模式分別計算合計各時段炭化深度值之模式,可得到變溫加熱炭化深度的預測結果與趨勢。框組壁式木構造牆體承重耐火實驗成果顯示,依「木構建築物設計及施工技術規範-第九章建築物之防火」內容所設計之1 小時防火時效框組壁式木構造牆,當木構造牆於承重狀態應用於火災發生時,牆體曝火面應增加覆蓋板層數或厚度,以防止覆蓋板提早崩落,使間柱直接曝火加速炭化而產生挫屈破壞。

    This study explored the fire resistant performance of wooden platform construction walls. At the first stage, the fire tests on wooden platform construction walls with non-load-bearing revealed that the covering materials and the section size of studs influenced the fire insolation performance directly. Not only the length of nail fixing on the covering material but also the spacing between nails will affect fire resistant performance. The fire resistant performances of the specimens were satisfied with the criteria for 1 hour fire rating walls specified in local building code. At the second stage, the fire tests on wooden platform construction walls with load-bearing assembled based on Chapter 9 of Design and Construction Technical Specification for Wooden Construction were carried out. The testing results revealed that the layers or thickness of covering panels shall be increased to prevent the collapse which might result in buckling and speeding up of charring rate of studs due to direct exposure to fire.

    摘要 謝誌 目錄 表目錄 圖目錄 第一章 緒論 1 1-1 研究背景 1 1-2 研究目的 2 1-3 研究方法與流程 4 1-3-1 研究方法 4 1-3-2 研究流程 5 第二章 框組壁式木構造區劃牆非承重耐火性能探討 7 2-1 前言 7 2-2 框組壁式木構造區劃牆耐火因子探討方法與步驟 8 2-2-1 框組壁式木構造區劃牆之組構內涵 8 2-2-2 影響框組壁式木構造區劃牆之耐火因子 9 2-3 框組壁式木構造區劃牆耐火性能實驗規劃 11 2-3-1 實驗分析方法 11 2-3-2 框組壁式木構造區劃牆耐火性能因子擬定 11 2-3-3 實驗條件的設定與程序 13 2-4 實驗結果整理與分析 17 2-4-1 實驗結果現象討論 17 2-4-2 田口直交表分析結果 21 2-5 小結 24 第三章 框組壁式木構造間柱變溫炭化深度評估模式建構 25 3-1 前言 25 3-2 框組壁式木構造間柱變溫炭化深度探討方法與步驟 26 3-2-1 框組壁式木構造牆間柱炭化影響因子討論 26 3-2-2 木材定溫炭化評估理論 28 3-2-3 木材變溫炭化評估理論 29 3-3 框組壁式木構造間柱炭化實驗規劃 31 3-3-1 間柱炭化實驗因子研擬 31 3-3-2 間柱炭化實驗條件的設定與程序 32 3-3-3 分時段定溫炭化深度評估模式進行變溫炭化深度預測之說明 35 3-4 框間柱炭化實驗結果整理與分析 36 3-4-1 間柱炭化實驗結果彙整 36 3-4-2 木材密度因子與炭化深度相關性討論 37 3-4-3 定溫炭化深度實驗結果與評估模式比較 38 3-5 小結 41 第四章 框組壁式木構造區劃牆承重耐火性能探討 43 4-1 前言 43 4-2 框組壁式木構造之力學理論 43 4-2-1 「木構造建築物設計及施工技術規範」之結構分析 43 4-2-2 ASTM之框組壁式木構造牆承重時之載重分析 45 4-3 框組壁式木構造牆承重耐火性能實驗規劃 49 4-3-1 實驗方法 49 4-3-2 實驗試體設計規劃 49 4-3-3 實驗試體測溫位置佈設 51 4-3-4 實驗條件設定 53 4-3-5 實驗程序 54 4-4 實驗結果整理與分析 55 4-4-1 框組壁式木構造牆整體之承重耐火性能討論 55 4-4-2 框組壁式木構造牆承重時之挫屈間柱斷面估算 58 4-4-3 框組壁式木構造牆承重時之炭化斷面估算 61 4-5 小結 64 第五章 結論與建議 65 5-1 結論 65 5-2 建議 67 參考文獻 69

    參考文獻
    [2.1] 內政部營建署編輯委員會編輯,「木構造建築物設計及施工技術規範」,
    營建雜誌社,2003。
    [2.2] 加拿大房貸與住屋公司,「房屋建築術總匯」,1997。
    [2.3] 加拿大房貸與住屋公司,「加拿大木結構房屋構造」,1997。
    [2.4] 李輝煌,「田口方法-品質設計的原理與實務」,高立圖書有限公司,台
    北,2003。
    [2.5] 林慶元、鄭紹材、王國振,「鋼骨結構耐火批覆材料組成與耐火性能關係
    之研討」,第十三屆中日工程技術研討會論文集,第82~106 頁,1992。
    [2.6] 陳啟仁,「建築結構體耐火耐震性能研究(二)木構造防火基準之國際比
    較研究」,內政部建築研究所,台北,2003。
    [2.7] 曾俊達,「框組壁工法壁體防火性能檢證」,台加合作木質構造建築物之
    防火、耐久性及市場研討會論文集,加拿大BC 省總商會台北服務處,
    第81~90 頁,2004。
    [2.8] 葉世文、曾俊達、陳啟仁,「木構造區劃牆耐火性能設計與驗證研究」,
    內政部建築研究所,台北,2004。
    [2.9] 陳啟仁總編輯,「木構造建築物防火設計施工參考手冊」,內政部建築研
    究所,台北,2014。
    [2.10] Kodur, V.K.R., Sultan, M.A., Latour, J.C., Leroux, P. and Monette, R.C.,“Fire Resistance Tests on Cellulose and Glass Fiber Insulated Wood Shear Walls”, National Research Council Canada,(2002).
    [2.11] Sultan, M.A. and Lougheed, G.D., “Result of Fire Tests on Full-Scale Gypsum Board Wall Assemblies”, National Research Council Canada,(2002).
    [3.1] 內政部,「木構造建築物設計及施工技術規範」,內政部,臺北,2008。
    [3.2] 曾俊達,「木構造承重牆耐火性能驗證研究」,行政院國家科學委員會補
    助專題研究計畫成果報告,2009。
    [3.3] 曾俊達,蘇鴻奇,葉世文,「框組壁式木構造區劃牆耐火性能驗證研究」,
    建築學報,第59 期,第145~162 頁,2007。
    [3.4] 曾俊達,「框組壁工法壁體防火性能檢證」,台加合作木質構造建築物之
    防火、耐久性及市場研討會論文集,加拿大BC 省總商會台北服務處,第81~90 頁,2004。
    [3.5] 菅原進一,「木材の炭化速度に関する考察」,日本建築學會大會学術講
    演梗概集,日本建築學會,北海道,日本,(1978)。
    [3.6] 濱田稔,「木材の燃焼速度」,日本火災学会論文集,Vol. 2,No. 3: 11-12,(1953)。
    [3.7] Hugi, E., M. Wuersch, W. Risi, and K.G. Wakili, “Correlation between charring rate and oxygen permeability for 12 different wood species”,Journal of Wood Science, Vol. 53:71–75 ,(2007).
    [3.8] Kodur, V. K. R., M. A. Sultan, J. C. Latour, P.Leroux, and R. C. Monette,“Fire resistance tests on cellulose and glass fiber insulated wood shear walls”,National Research Council Canada, Ottawa, Canada,(2002).
    [3.9] Lingens, A., E. Windeisen, and G. Wegener, “Investigating the combustion behaviour of various wood species via their fire gases”, Wood Science and Technology, Vol. 39: 49-61,(2005).
    [3.10] White, R. H. and E. V. Nordheim, “Charring rate of wood for ASTM E119 exposure”, Fire Technology, Vol. 28, No. 1: 5-30, (1992).
    [3.11] White, R. H. and M. A. Dietenberger, “Wood handbook—Wood as an engineering material, CH17 Fire Safety”, Forest Products Laboratory, Madison, USA,(1999).
    [3.12] Yang, T. H., S. Y. Wang, M. J. Tsal, and C. Y. Lin, “The charring depth and charring rate of glued laminated timber after a standard fire exposure test”, Building and Environment, Vol. 44: 231-236, (2009).
    [3.13] 陳啟仁總編輯,「木構造建築物防火設計施工參考手冊」,內政部建築研
    究所,台北,2014。
    [4.1] 內政部營建署,「木構造建築物設計及施工技術規範」,台北市,2003。
    [4.2] American National Standard, “ASTM E119-07 Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials”,(2007).
    [4.3] American National Standard, “Standard Practice for Calculating the Superimposed Load on Wood-frame Walls for Standard Fire-Resistance Tests”,(2008).
    [4.4] 葉世文、曾俊達,《木構造耐火性能設計與驗證研究》,內政部建築研究
    所研究報告,台北,2004.12。
    [4.5] 林俊榮,「台灣西式木構造住宅類型之研究」,國立成功大學碩士論文,
    台南,2005.6。
    [4.6] 黃金城,「木材燃燒特性與防火處理技術」,綠建築系列研討會:木質構
    造建築之耐震性、安全性、居住性論文集,國立嘉義大學,嘉義,2001.11。
    [4.7] 何明錦、雷明遠,「木構造防火技術規範與集成材炭化特性之研究」,內
    政部建築研究所研究報告,台北,2005.12。
    [4.8] 王松永,「木構造古蹟與歷史建築物之火災性狀與防火措施」,文化資產
    保存學刊2007 年7 月號,第18~26 頁,2007.7。
    [4.9] 曾俊達、蘇鴻奇 、葉世文,「框組壁式木構造區劃牆耐火性能驗證研究」,
    建築學報第59 期,第144~162 頁,2007.3。
    [4.10] 陳啟仁,「木構造防火基準之國際比較研究」,內政部建築研究所,台北
    市,2003。
    [4.11] 何明錦,雷明遠,「木構造防火技術規範與集成材炭化特性之研究」內政
    部建築研究所,台北市,2005。
    [4.12] Robert H. White,“The SFPE handbook of fire protection engineering”2d ed, Chapter 11. 4.217-4.229. Analytical Methods for Determining Fire Resistance of Timber, 1995.
    [4.13] J .urgen K.onign,y,“Structural fire design according to Eurocode 4-design rules and their background”, Fire and Materials, 29:147–163,2005.
    [4.14] V. K. R. Kodur, M. A. Sultan “Performance of wood stud shear walls exposed to fire”, Fire and Materials,Volume 24, , Pages:9-16, Issue 1,January/February 2000.
    [4.15] 濱田稔,「木材の燃焼速度」,日本火災学会論文集,Vol. 2,No. 3: 11-12,(1953)。
    [4.16] 菅原進一,「木材の炭化速度に関する考察」,日本建築學會大會学術講
    演梗概集,日本建築學會,北海道,日本,(1978)。
    [5.1] 蘇鴻奇、曾俊達、張岱軒、吳展維、林大惠、陳建忠、蔡銘儒,「撒水頭
    作動時間的實尺寸分析」,建築學報66 期增刊(技術專刊),第61~74 頁,2008.12。
    [5.2] 曾俊達、蘇鴻奇、葉世文,「框組式木構造間柱變溫炭化深度評估模式研
    究」,建築學報77 期,第45~62 頁,2011.9。
    [5.3] Chun-Ta Tzeng, Hung-Chi Su, Pang-An Hsiao, “Fire resistance performance study on the wood stud compartment walls”, J. Applied fire science, vol. 16(4) 345-360, 2006-2007.

    下載圖示 校內:立即公開
    校外:2016-08-04公開
    QR CODE