第1375期- 從921大震 看土敘地震震害給我們的省思兼談「循環經濟,搖籃到搖籃」的真義(上)

 

1999年9月21日凌晨1點47分,南投集集發生芮氏規模7.3強烈地震,劇烈搖晃102秒後,全台陷入一片漆黑;天亮後,2,454條生命消逝,50,652間房屋全倒、53,615間房屋半倒,經濟損失高達3,622.8億元。

921大震約24年後,2023年2月6日凌晨4點,土耳其南部發生規模7.8的強烈地震,震央位於加吉安特省(土耳其語:Gaziantepili),是土耳其中南部的一個省(首府加吉安特)。加吉安特省,自古以來就是一個重要的貿易中心,也是土耳其主要的製造業聚集區之一。圖1與圖2指出,安那托利亞板塊(微型板塊,100萬平方公里以下)是位於土耳其的微型大陸板塊,東南側以東安那托利亞斷層相鄰阿拉伯板塊(次要板塊,100萬〜2,000萬平方公里),南面和西南面是與非洲板塊(主要板塊,2,000萬平方公里以上)之間,地中海東緣海溝系統的聚合板塊邊緣,北面以北安那托利亞斷層的轉形斷層與歐亞大陸板塊(主要板塊)相鄰;正以逆時針方向轉動,而非洲板塊沉入安那托利亞板塊下。

美國地質調查局測定,該次地震震央位於土耳其加吉安特省(北緯37.174度,東經37.032度),震級為MW 7.8級,震源深度為17.9公里,屬淺層地震[1]。歐洲地中海地震中心測定的震級與美國相同均為MW 7.8級。此次地震的震源位於安那托利亞板塊、阿拉伯板塊和非洲板塊這三塊板塊的交匯處附近,因此地震活動頻繁。

根據路透社報導(2023年2月26日),土耳其近期多起地震造成的死亡人數累計上升至4萬4,128人,總計這些地震已造成土耳其和鄰國敘利亞死亡人數突破5萬人。這些地震中,最強烈的一起發生在2023年2月6日深夜,超過16萬棟建築倒塌或嚴重受損,其中包括52萬間公寓,這是土耳其現代史上最嚴重的一場災難。

司法部長博茲達(Bekir Bozdag),今天在災區之一東南部城市迪亞巴克爾(Diyarbakir),舉行的記者會上表示說,已有600多人因倒塌建築物遭到調查,被正式逮捕和還押的包括79名建築承包商、74名對建築物負有法律責任的人、13名業主和18名對建築物進行改建者。許多土耳其人,對這些人都認為是貪腐的建築作法,及有缺陷的都市開發等所造成而表示相當不滿。總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)已承諾追究相關責任。

土耳其、敘利亞,6日的7.8世紀強震造成超過7,800人死亡,人數持續上升...,許多台灣民眾聯想起當年921大地震也是災情慘重,害怕強震再襲,對此中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示,土耳其強震的能量是921大地震的的2至2.5倍,並指出台灣陸地仍有可能發生規模7以上地震。土耳其7.8強震,讓不少台灣民眾擔心:「台灣也位在斷層帶上地震頻繁,未來是否也會遇上這樣的強震?」

根據《ETtoday》報導,陳國昌主任表示,許多專家預估土耳其強震的斷層長達200公里,但台灣的斷層最長僅100公里,所以台灣陸地上發生7.8強震的機率不太高。陳國昌分析,這次土耳其地震造成大量傷亡主要有3大原因:1.當地房屋耐震結構差;2.餘震不斷,總計已有破百起餘震,最大規模達到7.5級及6.0級;3.最後是7.8主震發生在凌晨4點,剛好人們都在屋內睡覺。因此陳國昌也示警:「雖然台灣發生7.8強震的機率不高,但仍有可能發生規模7.3至7.5的大地震,千萬不可大意。」

又,世界銀行(World Bank)表示,6日發生在土耳其南部的毀滅性地震及餘震,已在該國造成超過340億美元(約新台幣1兆456億元)的損失,而且可能更高達2倍以上重建成本。這個估計值,並沒有涵蓋敘利亞北部的災損。世界銀行亦警告說:「持續不斷的餘震,可能會增加震災總損失。」世銀土耳其主任(World Bank Country Director for Turkey)羅培茲(Humberto Lopez)說:「這場災難提醒人們,需要加強公共和私有基礎設施的抗災能力」;世銀也補充說明:建築蒙受損失約占總估值得53%,非住宅建築佔28%,其它諸如道路、橋梁等基礎建設約佔19%。

這一次地震發生損壞建築構造物,公家及公共工程損失較輕微(顯示較高耐地震能力),絕大部分倒塌損壞都是屬於私有建築物設施,抗震能力顯然已不足以勝任這一次地震威脅。最近Podcast,邀請台視新聞國際中心的編譯劉人豪及攝影記者林秉州,分享遠赴土耳其直擊震災前線的親身經歷。對各大媒體爭相報導指出:「土耳其建築法規不嚴格、政府機關鬆懈等議題。」劉人豪說在採訪過程中,發現當地的居民都會將矛頭指向建商而非政府,有關政府事情,居民一概不回答,守口如瓶。林秉州也表示,曾有遇到受訪的居民在訪問後又反悔,請記者不要播出;當採訪團隊離開震央,抵達相對安全的城鎮進行拍攝時,卻受到當地的警察機關攔阻。

綜合國內外電報導資訊顯示,絕大部分建築構造物都是屬於鋼筋混凝土構造物,土耳其建築法規耐震設計,已有考量當地所遭受地震強度可能造成的損壞之因應規定,公有建築構造物公共工程,若有依現行法規設計施作,大部分都可以勝任此次強震襲擊;然而,對大部分民眾所擁有私有建築,設計、監造、建造和使用管制,管理過於鬆散,遇到強震時可能變成「鬆餅式建築坍塌」。

至於災民將災損成因,都指向民間建築相關廠商,而對主要負責政策執行的政府單位,卻閉口不提的現象,跟台灣或日本現況,大異其趣。土耳其負責政府建築相關單位公權執行力之落實度,是一大問號?若政府單位都不管或無力約束建築商,是否涉及人謀不臧或官商關係糾纏不清的情事,非外人可知!然而人民處於最弱勢的地位,生命財產自然保不了!

國內某NGO國際救援組織傳回來(非擷取網路資料)參考圖3,土耳其最大城市-伊斯坦堡,正在興建中建築物概況,讓我們可了解土耳其民間建築物設計、施工概況。這張照片讓技師朋友們有無限想像的空間:位於比台灣處於地震帶上更危險複雜的土耳其區塊上,建築設計與施工廠商作為,是否更大膽了些?!

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圖1 土敘地震是位於安納托利亞(微型板塊)、阿拉伯(次要板塊)和非洲板塊(主要板塊)之間

 

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圖2 地球板塊分布系統,包含主要板塊、次要板塊、微型板塊、古板塊四個系統,土敘地震發生於前三個板塊系統之間

 

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圖3 土耳其最大城市-伊斯坦堡興建中的6F建築物(2023.2.6日地震後拍攝)

綜觀這兩次地震,921地震是歐亞板塊(主要板塊)與菲律賓板塊(次要板塊)擠壓而引起車籠埔斷層錯動所造成;土敘大地震是土耳其(安那托利亞板塊)、阿拉伯板塊和非洲板塊擠壓,這主要板塊與次要板塊及微型板塊相互擠壓錯動,是造成土敘這一次強震的主因。

台灣歷經921地震慘痛災情洗禮,2000年(民國89年)以後之建築物耐震設計更趨完備齊全,而政府也責成內政部修正建築技術規則耐震設計專章,制定危老都更條例和建築物耐震標章等,上述措施對新建築物興建申請者,予以獎勵容積措施誘因,在在就是以民為主,站在保護人民立場作為出發點。同時,對既有建築物耐震評估補強作為,都是保護人民房產安全的積極作法。

土耳其位處於比台灣更惡劣危險板塊地帶,據勘災團傳回國內訊息指出:土耳其可能有完善的建築物耐震設計規範,但是監督人、起造人、設計建造人、承造人等,沒有嚴謹執行這些耐震設計規範,施作品質不甚理想。

另,從民間國際賑災團體所帶回Youtube,作者以電腦(Print Screen Sys Rq)截圖,小畫家處理過影像,初步判讀供讀者參考解讀這一次災情:災區震央處,原本平順地形種植橄欖園區,地震後變成一大峽谷的場景,當地居民一目睹園區景象,驚悚不已!而高層建築一般設計施作品質理應較優質較耐震,但其中兩棟建築(7.5餘震)硬生生倒塌,如「鬆餅式建築」景象,幾乎是全毀成一平盤狀,裡面若是還有住戶未逃出,也很難有活命機會。其他部分土耳其與大多數敘利亞建築物倒塌場景,大部分都是碎成細粒粉塵狀,鋼筋混凝土施作品質,相當差,也難怪土耳其老百姓一致將矛頭指向建築商、設計廠商、建築廠商等等,土耳其政府也通令各機場、港口、道設路障等措施,通緝逮捕建築廠商相關人員,據聞已經逮捕160餘人了;但是唯獨對政府相關建管人員應負的責任,國內外媒體均無此項報導,煞是不可思議的現象。

回憶921地震,中部某高層建築與石岡壩倒塌,建築物是碎成塊狀,而石岡壩被抬起約10公尺。政府與民間均震驚於地震的無情,於是政府立即著手於:建築耐震修正、地震工程教育(如IDEERS國際建築抗震競賽、921地震教育園區)、耐震標章、危老建築都更條例、既有與校舍耐震補強等等措施的啟動,全民齊心全力投入抗震工作,歷經25年左右,成果越來越豐碩。

反觀土敘大地震之後,根據路透社的報導,土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Endogan)所領導的執政黨,執政20年中,推動經濟成長,持續支持房地產業及一系列興建建築的措施:2018年推出所謂的「分區特赦」,以利未註冊的民間建築工程合法化,總計有1,000萬人申請房屋建築「特赦」,其中180萬人申請被接受。業主僅需要補繳註冊建築費用與各項稅費,建築物就可以就地合法化(據官員表示,在土耳其2,000萬棟建築物中,其中50%以上皆違反建築規範),如此政策「以補繳費用替代結構補強,民宅建築物即能耐震」,不是腦筋有問題,就是市民命如草芥,令人啼笑皆非。土國政府自有的耐震設計規章,僅用在公有建築上,因而此次大地震百姓死慘重傷,真是其來有自。

「循環經濟-搖籃到搖籃」的真義

從另一角度觀之,921地震倒塌房屋是屬於「軟腳坍塌建築」;而土敘地震倒塌房屋是屬於「鬆餅式全毀坍塌建築」。環視本次地震建築物災損照片,對比921地震建築物損壞鋼筋與混凝土裸露外觀判斷,顯示梁柱接頭脫落,箍(肋)筋稀疏鬆脫,混凝土碎成塊狀,與鋼筋接著握裹力不足等。從土敘地震後災損審視,鋼筋稀疏散落分離,看不到鋼筋與混凝土握裹在一起,也看不到箍(肋)筋的痕跡,而且滿地看到混凝土破碎成似白色粉狀,混凝土幾乎無品質可言。換句話說,這些混凝土建築物的設計與施工品質,真是虞慮重重,毫無耐震能力可言;這些災區的老百姓與建築物,除了承受大地震危害外,尚有內戰砲彈轟擊的威脅,真是雪上加霜苦不堪言!

土敘地震後百廢待興,首先是地震災區場域的整頓、清除,再談復建措施,以及未來建築結構物耐震設施盤點及加強工作,都應同步進行。

本文針對地震災後巨量龐大廢棄混凝土處置作業,提供建言,以實踐從「循環經濟」-「搖籃到搖籃」[2]的積極作為真義。

「循環經濟」的概念,是由兩位英國環境經濟學家,大衛·皮爾斯和R·克里·特納(R. Kerry Turner),於1989年提出的。在《自然資源與環境經濟學》中,他們指出「傳統的開放式經濟,是在沒有內在循環傾向的情況下發展起來的」,此概念是將環境視為廢物的大水庫。

Walter R. Stahel ,在1970晚開始「搖籃到搖籃(相對於搖籃到墳墓)」的論述,與Product-Life機構,共同致力於發展封閉式循環的商品製程。與線性經濟造成的資源衰竭不同,「循環經濟」認為是建立在『物質的不斷循環利用』上的經濟發展模式,形成「資源、產品、再生資源」的循環,使整個系統產生極少的廢棄物,甚至達成零廢棄的終極目標。「循環經濟」相信:只有放錯地方的資源,沒有真正的廢棄物。進而從根本上解決經濟發展與環境衝擊的矛盾。

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圖4[3] 上廢棄混凝土「循環經濟」策略[3]下廢棄混凝土龐大處置空間堆積

 

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圖5[3] 上 廢棄混凝土「循環經濟」粒料處置[3]下已處置廢棄混凝土作為粗細粒料

 

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圖6 天然與回收粗細粒料(A粗)及(B細)粒料界面(ITZ)示意圖[3]

地震災區廢棄混凝土,可說是由原材料(天然砂石),加上水泥漿(水+水泥+化學礦物摻料)組合而成之混凝土,提供建築構造物使用,是一種原材料(「搖籃」)角色。地震後崩垮碎裂之物,以「循環經濟」回收再利用,用於設計製作其它工程構造物(諸如,建築結構混凝土粒料、路工級配粒料、透水鋪面、透水磚、人工魚礁、紐澤西護欄、CLSM、地盤改良劑等等) [4],變成另一種用途之『原材料-回收粒料「搖籃」』。

混凝土這個中文字為「砼」(音與同或童),意義為人工石(水泥+水+摻料+粗細粒料),經由人工攪拌、製作硬化後變成人造石子,其中粗細粒料約佔有2/3以上體積。因此,已經廢棄混凝土,也可回收再生利用變成「人工粗細粒料」,如圖4與圖5,成為另一種成品的原料-「搖籃」。在自然環境能資源日益匱乏,尤其是天然粒料越趨短缺更為嚴重之際,「循環經濟」提供一解決藥方,將回收廢棄混凝土,作成人工粒料,用途上參考表1。921災損建築廢棄物如表2,從這些圖表顯示最大宗就是混凝土與鋼筋,而廢棄鋼筋幾乎全部可回收利用,被稱為綠建材;其它為混凝土,將作成另一項成品的原材料。回收混凝土作成人工粒料(回收粒料),到底是否可以應用在建築結構混凝土上使用,見表3和表4。表3指出天然與回收粒料差異,最大不同處在比重與吸水率的差異性,回收粗粒料比重較低約10%、細粒料約5%;吸水率相差約6.65%(粗)與1.31%(細),回收粒料品質低於天然粒料。在日本,回收粒料用於建築結構混凝土,約可設計強度在180〜210 kgf/cm²,或用於無筋混凝土等。(待續)

為何回收粒料無法替代天然粒料,從圖6可得知,天然粗細粒料,在混凝土內部與水泥膠結漿界面只有一個(ITZ1);而回收粒料,將會產生三個界面(ITZ1、ITZ2、ITZ3)。界面是複合材料-混凝土內最弱的一環,天然粒料混凝土遠比回收粒料混凝土,強度高出許多;日本廢棄混凝土「循環經濟」種類與用途,見表4,回收製成回收粒料,建議可使用三型混凝土:第1型抗壓強度180〜210 kgf/cm²,可用於鋼筋混凝土或無筋混凝土;第2型及第3型用於180〜160 kfg/cm²及160 kgf/cm²以下。此三型混凝土用於較不重要結構體、或非結構體,及用於建築基礎打底(設計強度=140 kgf/cm²)混凝土,頗為適當。

表1國際廢棄混凝土再生粒料與廢棄土石方「循環經濟」應用案例(含台灣研發應用)

項目

國家地區

應用現況

底層下層

美國

達拉斯

․1964年於美國首次應用再生粒料

水泥混凝土道路

愛荷華州

․1987年試舖1英哩及17英哩兩條公路

明尼蘇大洲

․1978年於境內59號公路進行長16英哩舖設節省600萬美金

伊利諾州

․1980年於Endens進行15英哩公路舖築

路肩

美國

密西根州

․1983-1985年進行鋪設

每噸再生粒料約可減少3-5美金費用,舖設再生粒料超過400英哩(300 yd²)

底特律

總計6.5英哩103,000   yd²6英吋)

面層基層

美國

華盛頓、德州

、加州

․1971年加州震災約50萬公噸之混凝土,經再生處理場破碎後,用於高速公路修復之路基材料

德國

柏林

․1987年利用柏林1億公噸之建築廢棄物,作為高速公路填方、級配與道路路基使用

填海造陸工程

美國

紐約

(Fresh Hill)

由廢棄物(含營建廢棄土)填築而成之新生地已開發成公園

舊金山國際機場

部分區域係由廢棄物填築而成的新生地

荷蘭

Ljssel湖邊

沿湖邊填築5塊新生地合計面積2050 km²,佔該國國土面積5%

日本

大阪灣鳳凰計畫

(Phoenix)

掩埋面積203公頃,容量三千萬,分為尼崎與泉大津兩塊填埋區,尼崎自1987年開始施工,1990年接受接受廢棄物進場掩埋,

泉大津自1989年開始施工,1990年接受廢棄物進場掩埋

新加坡

廢棄物(含營建廢棄土)填築,使國土增加7%

香港

中環一代幾乎為廢棄物掩埋而成,估計填築面積超過4000公頃

建築材料

日本

具初步成效(無明顯龜裂)

其它

德國

以重大工程產生之廢棄土方工作造山、植林、掩埋場覆土等使用,完工後,規劃成為遊樂區

921地震後

回收粒料應用

台灣

中二高快官-草屯快速道路築堤

顏聰,設計回收粒料用於人工魚礁發現再生粒料與天然粗粒料做成試體,安全性與體積穩定性無太大差異

製作消波塊與(紐澤西)護欄等

回收粒料製成高性能混凝土,嚐試運用在低層建築結構體

 

 

表2 廢棄物組成分類(黃榮堯,內政部建築研究所1998)

營建廢棄物類別

  

營建工程

「拆除」廢棄物

混凝土塊

土建鋼筋混凝土結構體拆除碎塊

金屬

拆除鐵製門窗框架、鋼骨、鋼筋等

磚瓦

拆除磚牆、屋瓦、水塔等之碎塊

廢木料

拆除木構造、木隔間、木製門窗和天花板等

玻璃

拆除玻璃窗之碎塊

有害物質

拆除石棉瓦版碎片、日光燈管等

其它

紙類-紙箱、水泥袋、壁紙屑等;

纖維類:絨毛毯、窗簾、破布、繩子等;

塑膠類:水管、電線皮、寶特瓶、便當盒等

 

表3 混凝土再生粒料與天然粒料基本性質差異(佐藤健,賴克富,台灣礦業2002)

      

回收粒料

天然粒料

粗粒料

細粒料

粗粒料

細粒料

乾比重

2.54

2.26

2.68

2.57

細度模數(FM)

6.72

2.92

6.64

2.63

吸水率(%)

4.40

11.15

0.57

1.88

單位重(kg/m³)

1450

1360

1620

1680

黏土塊含量(%)

0.1

0.7

0.0

0.1

洗淨試驗(%)

0.4

2.5

0.9

1.8

 

表4 日本廢棄混凝土「循環經濟」種類與用途(河源廣隆,再生混凝土1996)

種類

1型混凝土

2型混凝土

3型混凝土

用途

鋼筋混凝土

無筋混凝土

無筋混凝土

打底混凝土

粗粒料

再生粗粒料第1

再生粗粒料第2

再生粗粒料第3

細粒料

普通細粒料

普通細粒料

再生細粒料第1

再生細粒料第2

強度範圍

180210 kg/cm²

180160 kg/cm²

160   kg/cm²以下

適用構造物

橋梁構造物

擋土牆

隧道襯切

建築結構混凝土

透水鋪面

道路附屬基礎,

側溝,

集水渠基礎,

重力式擋土牆,

重力式橋台,

攔砂壩,

消波塊

透水磚

打底混凝土,

非結構體混凝土,

堤防

 

註:黑色(Bold)字體為台灣建築中心綠建材標章建議的用途。

表5為國內採用921回收粒料做成混凝土強度發展,配比是採用台科大名譽教授黃兆龍博士,研發之「緻密配比設計法」,運用飛灰與爐石粉和水泥與摻料及回收粒料設計(CER與CEN),並應用ACI配比法設計(CCR與CCN),上述所得配比進行28、56、91天抗壓強度測試,結果顯示CC(傳統)組比CE(緻密組)組強度高,唯91天時,CC傳統設計組強度有下降現象,CE組強度初期(28天)低後期(91天)一直成長,這是「緻密配比設計法」的優勢,而且水泥用量低,水泥強度效益高(表5右側),因此若以回收粒料設計建築結構混凝土,以f'c+70 kgf/cm2,使用表5,可以設計210〜280 kgf/cm2,於低層建築物(含5F以下),在工作性、安全性、耐久性、體積穩定性等,都足以可以勝任[5];高層建築(含)以上暫不建議採用,除非有更具體研究使用佐證時。

廢棄混凝土「循環經濟」的「搖籃到搖籃」應用,在荷蘭、日本、台灣等地,正如火如荼朝此方向前進;至於土敘災損重建工作,或許土耳其粒料天然資源不虞匱乏,但根據「循環經濟」的精神與「搖籃到搖籃」真義,在混凝土結構混凝土、非結構性和與無筋混凝土的應用,甚至可用於CLSM與地盤改良劑等等措施,都可以使物命延續不斷,土敘大地震後對土耳其政府與世界銀行建言,應該痛定思痛,翻轉當地既有耐震策略的失誤,將人民的大小事情,尤其建築物耐地震,都擺在第一優先,才是政府永遠執政的良策。

表5 回收粒料混凝土硬固性質

配比編號

w/cm(c)

水泥

用量

(kg/m³)

硬固性質I

抗壓強度(kgf/cm²)

水泥強度效益(psi/kg)

28

56

91

28

56

91

CCR32

0.32

734

449

459

438

8.7

8.9

8.5

CCR36

0.36

696

438

449

418

9.0

9.2

8.6

CCR40

0.40

500

398

408

387

11.4

11.6

11.1

CCN32

0.32

672

469

489

479

10.0

10.4

10.2

CCN36

0.36

369

449

459

449

17.4

17.8

17.4

CCN40

0.40

475

428

438

408

12.9

13.2

12.3

CER32160

0.32

326

326

377

428

14.3

16.5

18.8

CER36160

0.36

269

306

326

357

16.2

17.3

18.9

CER40160

0.40

224

285

316

336

18.2

20.2

21.5

CER32150

0.32

292

316

347

398

15.5

17.0

19.4

CER32170

0.32

360

377

398

449

15.0

15.8

17.8

CEN32160

0.32

321

387

408

469

17.2

18.1

20.9

CEN36160

0.36

264

316

336

377

17.1

18.2

20.4

CEN40160

0.40

218

296

316

347

19.4

20.7

22.7

CEN32150

0.32

286

387

408

459

19.3

20.4

22.9

CEN32170

0.32

354

398

408

449

16.0

16.5

18.1

 

結語

台灣於921地震(20世紀)後,隨即政府與民間動員新舊建築構造物耐震設計、清查盤點、復建措施等等不遺餘力,主要在確保人民居住使用安全;土敘地震(21世紀)後,當地政府民間指責建築商與究責,而忽略了政府是應站在保護防護人民生命財產安全的重任,「他山之石」可以攻錯,日本與台灣之建築構造物,抗震耐震設計施作,是可供借鏡。透過「循環經濟」與「搖籃到搖籃」作為,則可提供建築寶貴資源,善盡利用的機會,期盼災區重建工作順利推展,讓苦難災民能有一更安全遮風擋雨,耐震抗震的建築構造物,政府需要有『大(強)震不倒』的思維!

參考文獻

1.Google搜尋,維基百科地球板塊系統,2023.3.12 10:12分點閱。

2. Google搜尋,維基百科循環經濟,2023.3.12 12:25分點閱。

3. Recycled concrete aggregates,search time: 2023.3.12 10:23。

4.張大鵬,黃兆龍,再生混凝土手冊之研擬,內政部建築研究所委託研究案,PG9403-0691(094-30170000G1-006),94年12月。

5.Tu, T.Y., Chen, Y.Y. and Hwang, C.L. (2006),"Properties of HPC with recycled aggregates", Cement and Concrete Research, Vol. 36, No. 5, pp. 943-950.

 

【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】

 


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