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姓名 劉耀斌(Yao-bin Liu) 查詢紙本館藏 畢業系所 土木工程學系 論文名稱 剛性鋪面機場鋪面分類指數分析之研究
(Reappraisal of Pavement Classification Number Method for Rigid Airfield Pavements)相關論文 檔案 [Endnote RIS 格式] [Bibtex 格式] [相關文章] [文章引用] [完整記錄] [館藏目錄] [檢視] [下載]
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摘要(中) 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)為有效的評估不同航機對於現有鋪面之影響,以及了解現有鋪面之有效承載能力,於1983年公佈ACN/PCN方法。近年來,美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)提出AC 150/5335-5B初稿做為PCN評估之依據,本研究主要針對各PCN評估方法之發展理論背景,以及各影響PCN決定之因子進行探討。
研究中首先針對各單位以往所提出之PCN評估方法進行回顧,並探討航機種類、輪軸荷重、路基土壤強度以及混合交通量等因素,對於PCN評估之影響。並在研究中亦評估利用CDF方法(cumulative damage factor method)進行等額交通量轉換之流程的詳細計算與分析。不論是舊有的PCN決定方法或是新的CDF方法,皆受到等額交通量轉換、不同應力模式採用以及路基土壤強度極大之影響。
航機分類指數之定義為:根據不同鋪面類型及路基強度,在不需指定鋪面厚度下,以此數值來表示一單獨飛機對鋪面的影響。航機分類指數為在不同路基土壤等級下之推導單輪重,在其決定過程中利用參考厚度之觀念,利用荷重來決定航機對鋪面之影響,因此省略鋪面之厚度。一般而言鋪面厚度對於鋪面應力之影響遠大於路基土壤強度。因此在研究中以此觀念做為出發點,建議一標準路基土壤等級(B級)做為後續ACN評估之依據。
機場鋪面分類指數之定義為:不指定任一特殊機型下,以此數值來表示鋪面承載荷重的能力;亦即不需任何起降限制條件下,機場鋪面所能提供之承載強度數值。在PCN評估過程中限制了允許工作應力為399 psi(2.75 MPa)。就混凝土疲勞以及航機重覆載重次數關係而言,當應力比(允許工作應力與混凝土抗彎強度之比值)很小時,其航機之起降次數可為無限次。而ACN/PCN之評估流程即以此為主要發展理念。因此在PCN評估時可不考量航機起降次數,僅需考量鋪面強度之影響。
本研究針對所發現之問題,以鋪面力學與鋪面疲勞效應做為出發點,建議一雙輪單軸重180,000 lbs之標準航機,配合Lee et. al所發展之中央荷重應力預估模式,建立各航機與標準航機之等額起飛次數轉換因子。並配合前述標準路基土壤(B級)建立一「改良式機場剛性鋪面PCN評估流程」,其中包含考量交通量以及不考量交通量之評估方法。
在現地鋪面結構強度代表值評估方面,本研究以統計方法為理論基礎,採用中央極限定理以及信賴區間(95%信心水準),並配合上述建立之等額起飛次數轉換因子,利用標準路基土壤強度之理念簡化PCN評估之代碼。在經由現地實際案例分析與驗證後,本研究所建議之方法相較於現有之PCN評估方法,確實可得到一穩定之PCN評估數值。
摘要(英) The International Civil Aviation Organization (ICAO) has adopted the Aircraft Classification Number / Pavement Classification Number (ACN/PCN) method as the standardized method for reporting airfield pavement bearing strength since 1980’s. Recently, the Federal Aviation Administration (FAA) has been circulating a draft Advisory Circular 150/5335-5B to provide specific guidance and revisions on how to arrive at a more reliable PCN. The primary objectives of this study are to investigate its fundamental principles, the reasoning of the newly-proposed revisions, and the effects on the PCN determination.
The original development of ACN/PCN methodology and several rigid airfield pavement design procedures were first reviewed. Parameter studies on the effects of ACN/PCN determinations due to different aircraft types, gear loads, subgrade strengths, traffic mix, etc. were subsequently conducted. The newly revised approach by introducing a cumulative damage factor method for computing PCN based on equivalent traffic was also discussed. The results indicated that the PCN method is significantly influenced by the conversion of equivalent annual departures of the selected critical airplane, interior or edge stress determination, and a representative is-situ subgrade modulus for both the existing approach and the newly revised approach.
ACN is originally defined as a number expressing the relative effect of an airplane at a given weight on a pavement structure for a specified standard subgrade. The concept of a single wheel load was employed to define the interaction of various gear loads and pavement without specifying pavement thickness as an ACN parameter. Since pavement thickness generally has much higher structural effect than subgrade strength, subgrade strength can be omitted along with pavement thickness when determining the relative effect. It was therefore proposed that a specific subgrade category (say “B”) be used for ACN determination.
PCN is originally defined as a number expressing the load-carrying capacity of a pavement for “unrestricted operations” and a concrete working stress of 399 psi (2.75 MPa) was also assumed in this ACN/PCN approach. What were “unrestricted operations” really meant? According to the specified concrete fatigue relationship, unlimited number of load repetitions is achievable when the stress ratio (defined by the ratio of critical stress and flexural strength) is relatively small. In addition to no weight restriction (up to maximum takeoff weight), unrestricted operations are preferably considered to be able to sustain “unlimited number of load repetitions” as well.
As such, a standard aircraft with a dual wheel gear load of 180,000 lbs was introduced. For consistency consideration, interior stress prediction models developed by Lee, et al. was used for critical stress estimations. An equivalent annual departure conversion factor was developed in this study using the concept of cumulative damage factors. A specific subgrade category (say “B”) was adopted. A modified PCN determination approach either with or without traffic mix consideration was subsequently developed.
Based on the results of nondestructive testing, the concepts of random sampling, central limit theorem, and confidence intervals for hypothesis testing were adopted to determine various design inputs. It was also proposed that a single representative design input for the entire runway pavement be determined by the lower limit of 95% confidence level to derive a more consistent and repeatable PCN value. Several case studies were conducted to illustrate the potential problems of the existing PCN procedures and the benefits of the proposed revisions.
關鍵字(中) ★ 航機分類指數/機場鋪面分類指數
★ 機場剛性鋪面
★ 等額年起飛次數
★ 鋪面評估關鍵字(英) ★ ACN/PCN
★ Equivalent Annual Departure
★ Pavement Evaluation
★ Rigid Airfield Pavements論文目次 中文摘要 i
Abstract iii
誌謝 v
目錄 vii
圖目錄 x
表目錄 xiii
第一章 緒論 1
1.1 研究緣起 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究內容與方法 3
1.4 研究流程 5
1.5 論文組織與架構 6
第二章 文獻回顧 7
2.1 ACN/PCN評估方法 7
2.1.1 機場鋪面分類指數/航機分類指數之發展 7
2.1.2 剛性鋪面ACN評估流程說明 13
2.1.3 剛性鋪面PCN評估流程說明 16
2.1.4 國內相關研究 26
2.1.5 國外相關研究 31
2.1.6 ACN/PCN評估方法問題之探討 35
2.2 機場剛性鋪面結構厚度設計方法 37
2.2.1航機輪軸型式新編碼方式 37
2.2.2 PCA機場剛性鋪面厚度設計法 40
2.2.3 FAA傳統機場剛性鋪面厚度設計法 41
2.2.4 LEDFAA厚度設計程式 42
2.2.5 TKUAPAV厚度設計程式簡介 43
2.2.6 FAARFIELD剛性鋪面設計程式簡介 45
2.3 機場鋪面強度評估 47
2.3.1鋪面結構非破壞撓度試驗方法 47
2.3.2 機場鋪面撓度檢測評估 51
2.3.3 剛性鋪面之回算方法 53
2.3.4 鋪面回算之限制與不確定性 59
2.4 本章小結 62
第三章 機場剛性鋪面ACN/PCN評估參數分析 65
3.1 機場剛性ACN之相關參數分析 65
3.1.1不同鋪面參數對ACN之影響 65
3.1.2 不同荷重型式對ACN評估結果之影響 69
3.2 機場剛性鋪面PCN評估流程之分析與探討 72
3.2.1 不同輪軸型式之轉換對機場分類指數之影響 72
3.2.1.1 傳統FAA方法應用於PCN評估之探討 72
3.2.1.2 累積損傷因子方法(CDF)應用於PCN評估之探討 79
3.2.2 航機起降對機場分類指數之影響 90
3.2.2.1 增加航機起降次數對機場分類指數之影響 90
3.2.2.2 增加航機種類對機場分類指數之影響 93
3.3 本章小結 97
第四章 機場剛性鋪面結構厚度設計方法對PCN評估之影響 99
4.1 機場剛性鋪面結構厚度設計方法影響之探討 99
4.1.1 不同設計應力計算方式之影響 99
4.1.2 不同疲勞模式之影響 102
4.1.3 複合路基土壤轉換過程之影響 105
4.2 機場剛性鋪面航機等額起飛次數轉換因子之建立 108
4.2.1 評估鋪面臨界應力計算方式 109
4.2.2建立新式機場剛性鋪面厚度設計與評估方法 113
4.2.2.1 新式機場剛性鋪面厚度設計法之建立理念與流程 113
4.2.2.2 機場剛性鋪面航機邊緣應力等額起飛次數轉換因子之建立 115
4.2.2.3 建立改良式機場剛性鋪面厚度設計流程 118
4.2.3 建立新式機場剛性鋪面分類指數評估方法 124
4.2.3.1新式機場剛性鋪面分類指數評估方法之建立理念與流程 124
4.2.3.2 機場剛性鋪面航機中央應力等額起飛次數轉換因子之建立 125
4.2.3.3 建立新式機場剛性鋪面分類指數評估流程 127
4.3 本章小結 132
第五章 機場剛性鋪面結構強度評估方法之建立 135
5.1 非破壞性檢測於機場剛性鋪面結構強度現地評估流程之探討 135
5.2 抽樣方法與區間估計法於機場鋪面結構強度評估之應用 139
5.2.1 抽樣方法之建議 139
5.2.2 回算數據處理之建議 141
5.3 機場剛性鋪面結構強度評估流程建立 142
5.3.1 機場剛性鋪面PCN評估流程之建議 142
5.3.2 非破壞性檢測資料應用於PCN評估之探討 143
5.4 改良式機場剛性鋪面分類指數評估流程之建立 148
5.5 本章小結 152
第六章 機場剛性鋪面PCN現地案例評估 155
6.1 台東豐年機場剛性鋪面PCN實際分析與探討 155
6.1.1台東豐年機場現地鋪面基本資料 155
6.1.2 台東豐年機場剛性鋪面PCN評估與探討 161
6.1.2.1 FAA評估方法之應用 161
6.1.2.2 本研究建議評估方法於現地評估之應用 169
6.2高雄小港機場剛性鋪面PCN實際分析與探討 175
6.2.1 高雄小港機場現地鋪面基本資料 175
6.2.2 小港機場剛性鋪面PCN評估與探討 176
6.2.2.1 FAA評估方法之應用 176
6.2.2.2本研究建議評估方法於現地評估之應用 179
6.3桃園國際機場剛性鋪面PCN實際分析與探討 181
6.3.1 桃園國際機場現地鋪面基本資料 181
6.3.2 桃園國際機場現地鋪面PCN值評估與探討 183
6.3.2.1 FAA評估方法之應用 183
6.3.2.2 本研究建議評估方法於現地評估之應用 185
6.4 綜合討論 187
第七章 結論與建議 189
7.1 結論 189
7.2 建議 193
參考文獻 197
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指導教授 林志棟、李英豪
(Jyh-Dong Lin、Ying-Haur Lee)審核日期 2010-7-27 推文 facebook plurk twitter funp google live udn HD myshare reddit netvibes friend youpush delicious baidu 網路書籤 Google bookmarks del.icio.us hemidemi myshare