花蓮大地震之後,台灣人民對於地震的恐懼達到了新的高度。每一次地震災難都讓我們深刻體會到房屋結構安全的重要性。921大地震、台南維冠金龍大樓倒塌、花蓮統帥飯店的坍塌事件,這些悲劇無一不提醒著我們:選擇一間能夠抵禦地震的住宅,對於保護家人的生命財產安全至關重要。

能夠給予消費者一個安全的購屋保障,也是耕建築團隊不斷努力的目標,如果您正在猶豫該如何挑選一間優良的抗震、防震住宅,不妨看看耕建築團隊,在 中山北路精華地段的 耕青禾 於抗震上的努力吧!

耕建築6大制震工法 | 六級抗震、家倍防護
耕建築6大制震工法 | 六級抗震、家倍防護

首先我們必須來了解,台灣對於建築法規的規範,一般的住宅在抗震係數上應該要多少呢?

抗震係數的定義

抗震係數(Seismic Coefficient)表示建築物在地震來臨時所能承受的最大水平地表加速度值。例如,0.33g表示建築物能夠承受最大地表加速度值為0.33倍重力加速度。

地震等級的定義

地震等級用來衡量地震的能量釋放大小。主要使用以下兩種測量標準:

里氏震級(Richter Scale):主要測量地震波的振幅。

矩震級(Moment Magnitude Scale, Mw):更為現代化和精確,測量地震釋放的總能量。

例如:

921地震:發生於1999年9月21日,震級為7.7級,是台灣近30年來最嚴重的一次地震,造成了2400多人死亡,數千棟建築倒塌 。

花蓮強震:最近的一次大地震發生於2024年4月3日,震級為7.2級,導致9人死亡,數千人受傷 。

台灣抗震設計規範歷史

1986年公布的耐震設計規範,主要將台灣地區分為甲區和乙區,其中:

甲區的耐震係數為0.33g

乙區的耐震係數為0.28g

然而,1999年的921大地震後,規範進一步調整,將大部分地區的耐震係數統一設置為0.33g,只有台北、新北、高雄、屏東部分區域為0.23g。

為何台北、新北、高雄、屏東的抗震係數只需0.23g?

這一規定基於多方面的考量,主要包括以下幾個因素:

1. 地震活動頻率與強度

• 台北市周圍及高雄市的地震活動頻率和強度相對較低,因此法規允許這些地區的抗震設計標準稍低。

• 根據地震觀測數據和歷史地震記錄,這些地區的地震風險較其他地區相對較小,因此可適當降低抗震係數標準。

2. 地質條件

• 地質條件對地震波的傳播和放大效應有顯著影響。台北市周圍和高雄市的地質結構相對穩定,土壤條件良好,減少了地震波的放大效應,使得這些地區的建築在較低的抗震係數下仍能保持穩定。

• 土壤的軟硬程度、地下水位、斷層分佈等因素都會影響建築物的抗震設計。台北市和高雄市在這些方面的條件較為有利。


常見的建築結構及其抗震效果比較

1. 鋼筋混凝土(RC)結構

  • 材料:鋼筋與混凝土
  • 應用:高層建築、商業大樓、住宅樓
  • 抗震效果:優異,能吸收和分散地震能量
  • 優勢:高強度和韌性
  • 缺點:施工過程較為複雜,施工周期長。

2. 鋼結構

  • 材料:鋼材
  • 應用:辦公樓、工業建築、大跨度建築
  • 抗震效果:非常好,鋼材的高韌性和延展性
  • 優勢:重量輕,施工速度快
  • 缺點:防火性能較差,需進行防火處理,材料成本較高。

3. 木結構

  • 材料:木材
  • 應用:小型住宅、低層建築、傳統建築
  • 抗震效果:良好,彈性好能吸收部分地震能量
  • 優勢:質輕,施工簡便,環保
  • 缺點:耐火性差,易受潮腐蝕,需定期維護。

4. 磚石結構

  • 材料:磚、石頭
  • 應用:歷史建築、低層住宅和一些公共建築
  • 抗震效果:較差,材料剛性高,脆性大
  • 優勢:承重能力強,防火性能好
  • 缺點:抗震性能較差,剛性高,脆性大,易在地震中損壞。

5. 預製構件結構

  • 材料:預製混凝土板、梁、柱
  • 應用:大型住宅區、工業廠房
  • 抗震效果:良好,需確保接合處的施工質量
  • 優勢:施工速度快,品質穩定
  • 缺點:接合處施工質量要求高,運輸和安裝過程較為複雜。
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鋼筋混凝土(RC)結構 施工過程較為複雜,施工周期長。

耕青禾的防震措施採用的是什麼樣的工程呢?

耕青禾採用 RC構造

鋼筋混凝土結構,並於隔戶牆間、樓電梯、外牆都做RC結構加強,增加耐震韌度,提升均勻承載力,吸收振動能量來降低搖晃感。

耕青禾的混凝土強度

採用高強度混凝土磅數4000~6000psi,提高結構勁度及柱軸力強度,並於地下室加強結構,避免土壤液化對建築物產生的衝擊,也進而增強了抗震的結構。

耕青禾的鋼筋強度

主結構採用CNS 560 耐震構材高拉力鋼筋,搭接SA級續接器,嚴格做好圍束RC 柱箍筋及繫筋。

CNS 560 耐震構材高拉力鋼筋的特色

  • 高屈服強度:具有較高的屈服強度,能夠承受更大的應力,適合高強度需求的結構。
  • 高延展性:在變形過程中能夠吸收大量能量而不易斷裂,特別適合地震頻繁地區。
  • 優良的抗震專為抗震需求設計,符合台灣及國際耐震設計標準,提供卓越的抗震性能。

耕青禾的柱箍筋設計

主筋間綁紮足夠的耐震繫筋,加固核心混凝土圍束力,確實做好圍束箍繫筋,確保發揮柱之極限強度

耕青禾的開挖工法

順打工法配合三層內支撐,本案基礎開挖時為鞏固建築物地下室四周之擋士結構,採用高強度4000psi混凝土製作厚度60cm,深度26米之連續壁施工,穩定周遭地質,形成地底防護網,抵抗土壓力外,還能承擔上部結構的側向剪力

耕青禾採用筏式基礎

採筏式基礎+地中壁+地質改良樁,

地下結構體之設計,需考量沉陷量、士壤承載力門按浮度、以及側向土壓力等工程條件,所以耕青禾的設計為地梁深220cm、頂版版厚20cm、筏基版厚70cm,採筏式基礎+地中壁+地質改良樁,建物載重穩固,直接地傳至岩層,無土壤液化之虞。

筏式基礎的特點

1. 均勻分布荷載:筏式基礎將建築物的重量均勻分布在整個基礎面積上,減少地基土壤的局部應力集中,防止地基不均勻沉降。

2. 適用範圍廣:適用於地基承載力較低或不均勻的地區,以及高層建築和重型結構。

3. 施工簡便:相比其他複雜的基礎形式,筏式基礎施工相對簡單,且施工速度較快。

筏式基礎的優勢

抗震性能優越:因為基礎板的整體性強,能夠有效抵抗地震引起的水平和垂直方向的力。

減少地基沉降:通過均勻分布荷載,減少了建築物因地基沉降而產生的不均勻變形。

應用

筏式基礎廣泛應用於高層建築、重型設備基礎、大型倉庫和工業廠房等需要高承載力和穩定性的建築物中。

 

花蓮大地震後,台灣人民對地震的恐懼達到了新的高度,強調了房屋結構安全的重要性。本文詳細介紹了選擇抗震住宅的必要性,並以耕青禾建案為例,展示其採用的六大制震工法。從鋼筋混凝土結構、高強度混凝土、CNS 560耐震構材高拉力鋼筋,到筏式基礎,耕青禾的設計均超越法規標準,提供卓越的抗震性能。通過了解抗震係數、地震等級及各類建築結構的抗震效果,消費者可以做出更明智的購屋決策,選擇一個真正能保護家人的安全住宅。
耕建築團隊對於抗震做了相當多的細節與努力,體現在耕青禾的設計上

通過本文的介紹,相信大家對於抗震住宅的重要性以及選擇抗震優良建築的標準有了更深入的了解。耕青禾不僅在建材和結構設計上達到了國際標準,更在每一個細節上都經過嚴謹的考量和實踐,為住戶提供最安全的居住環境。選擇耕青禾,就是選擇安心與保障。讓我們一起為家人和自己選擇一個能夠抵禦地震的堅實家園,讓生活更加穩固、幸福。無論未來地震如何不可預測,我們都能在這片安全的土地上,安心地享受每一天的美好時光。


後記:

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