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國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災碩士班 陳立憲所指導 曾畊嘉的 應用體-表耦合波傳技術於熱驅破壞與材料傷損之鑑識-老/劣化水泥基質材料和風化砂岩為例 (2020),提出astm cns對照表關鍵因素是什麼,來自於超音波脈衝、多頻道表面波、非破壞檢測、剪-壓波速比、導波、水泥基質材。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 營建工程系 陳堯中、陳立憲、林俊宏所指導 王力平的 多頻道振動訊號之頻散特徵及時頻響應於鋼筋混凝土受熱驅破壞之構材深度與握裹傷損判識 (2019),提出因為有 鋼筋混凝土、隧道火害、構材傷損判識、非破壞檢測、超音波脈衝、導波、多頻道表面波技術的重點而找出了 astm cns對照表的解答。

最後網站國際鋼材對照表. 钢材牌号对照表/ 主要钢材的硬度和对应工具表則補充:鋼板材質對照表. 鋼鐵標準比較CNS, JIS, AISI, ASTM, DIN. 设备工装, ·原辅材料, ·循环利用, ·企业管理, ·展会信息, ·供求信息, ·生产安全, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了astm cns對照表,大家也想知道這些:

金屬材料對照手冊(含各國標準)(第六版)

為了解決astm cns對照表的問題,作者理工科技顧問有限公司,張印本,楊良太,徐沛麒,陳鴻元,張記逢,郭海單,黃慧婷,邱柏榮 這樣論述:

  本書為因應世界標準潮流發展及讀者意見與需求,特別針對已出版的兩本對照書“ASTM金屬材料規格與對照”及“兩岸科技金屬材料對照”的優點重新融合及增新版次。包含鐵金屬、銅合金及鋁合金等材料之各國對照,並加入台灣CNS及中國GB的對照,以及金屬材料對照表查詢使用方法說明,方便讓讀者更易於找尋,一目了然。 本書特色   1.以金屬材料為主,將常用的材料規格號碼、記號加以歸納、整理、分析,以表格方式呈現,使讀者易於索引中對照,每個材料規格並附有化學成分及機械性質的分析,可供讀者作為比較選用。   2.以CNS,GB兩岸的材料規格為主,並列出ASTM/JIS/DIN等主要國家

規格對照。   3.本書已獲中國、美國、日本、德國之採購及貿易人士採用。

應用體-表耦合波傳技術於熱驅破壞與材料傷損之鑑識-老/劣化水泥基質材料和風化砂岩為例

為了解決astm cns對照表的問題,作者曾畊嘉 這樣論述:

統計台灣災害種類,其中以火災為最,2021年阿里山火災更是引發邊波、明隧道破壞,火害發生後對構材(水泥基質材或天然岩石)傷損之質和量調查(尋因),與後續居安使用功能之評核(驗果)至關重要。本研究旨在利用非破壞檢測技術,調查水泥基質材(混凝土、水泥砂漿)與天然砂岩受劣化(火害、震害)、老化(風化)傷損之量化指標,目的為關懷構材、構件的生命歷程。以可控之程式化高溫爐進行熱驅破壞試驗,模擬水泥基質材 (水泥砂漿)老化,並以不同最高溫度(25、200、600、800 ℃)作為試驗之變數控制。以超音波脈衝(UP)量測水泥基質材受熱驅破壞之體積變化(裂隙),利用剪力波與壓縮波波速之正規化指標”剪-壓波速

比(Vs/Vp)”即可推估受火害之最高溫度、強度(勁度/韌度)折減率,再以導波量測(GW)之多頻道表面波震測法(MASW),探討振動訊號於劣化水泥基質材之波傳行為及特徵。藉由接收之數據分析,所得之波譜圖、影像可判識水泥基質材之傷損深度。最後將兩波傳技術之分析結果互比,達到自滿足之需求進而得到更為準確之數據。試驗結果顯示,以熱驅模擬劣化之水泥砂漿,超音波量測之信度(重複性)為96%。波速比與最高溫度呈正相關(非線性),波速比與強度折減率呈負相關(非線性),並與實證文獻比對印證,結果符合現場之跡證。說明本研究以可控之熱驅破壞試驗模擬水泥基質材之老劣化,適確可行。相關成果應用也已與地方政府簽署合作備

忘錄,亦冀能提供實務應用之佐參。

多頻道振動訊號之頻散特徵及時頻響應於鋼筋混凝土受熱驅破壞之構材深度與握裹傷損判識

為了解決astm cns對照表的問題,作者王力平 這樣論述:

摘要 IABSTRACT III致謝 V目錄 VII表目錄 XI圖目錄 XIII符號對照表 XXI中英對照表 XXIII第一章 緒論 11.1 研究動機 11.2 研究目的 31.3 研究範圍與方法 51.4 研究架構與流程 6第二章 文獻回顧 92.1 鋼筋混凝土構材受熱驅之傷損機制 92.1.1 混凝土之傷損 92.1.2 鋼筋混凝土握裹傷損機制 142.1.3 高溫與握裹傷損之關係 152.2 水泥基質材受熱驅作用

之力學變化 162.3 基本波傳原理 212.3.1 體波 212.3.2 表面波 232.3.3 應力波於介質內傳遞 242.4 超音波脈衝量測技術 272.5 導波量測技術 292.5.1 導波於鋼筋內傳遞 292.5.2 導波應用於鋼筋混凝土握裹狀況評估 312.6 表面波震測法 332.6.1 表面波譜分析 (SASW) 342.6.2 多頻道表面波分析 (MASW) 362.6.3 多頻道波譜分析 (MSASW) 362.6.4

多頻道波場轉換分析 (MWTSW) 372.6.5 表面波震測造影技術 38第三章 研究規劃與執行 413.1 試驗材料 413.2 破壞試驗儀設 453.2.1 明火試驗 453.2.2 明火試驗試體切割規劃 493.3 非破壞試驗儀設 513.3.1 超音波脈衝量測 513.3.2 導波量測 523.4 超音波脈衝量測分析 543.5 導波量測試驗 553.5.1 試驗變數、定值與編碼凡例 553.5.2 施測配置與試驗流程 58

3.5.3 多頻道波場轉換分析流程 613.6 外業導波量測試驗規劃 65第四章 試驗成果與分析 694.1 超音波量測成果 694.2 導波量測成果 754.2.1 空間 - 時間域之振幅/時間與構材傷損之關係 824.2.2 速度 - 頻率域圖判識火害傷損深度 894.2.3 時間 - 頻率域圖判識握裹傷損 954.3 導波於實際火災現地案場之應用 1014.3.1 案例:隧道火害調查 1014.3.2 案例:新北市民宅火害調查 111第五章 結論與建議

1175.1 結論 1175.2 建議 118參考文獻 121附錄A、委員意見回應表 A-1附錄B、導波量測試驗紀錄表 B-1附錄C、保護層厚度設計參考規範 C-1附錄D、鋼筋出廠證明書 D-1附錄E、WD FO79接收器規格 E-1