建築面積gfa的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們挖掘到下列精選懶人包

另外網站gfa - Linguee | 中英词典(更多其他语言)也說明:大量翻译例句关于"gfa" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 ... (b) 雖然規劃署在拍賣前曾接獲若干關於土地分類、住用部分建築樓面面積及發展密度的查詢,並作出 ...

國立宜蘭大學 環境工程學系碩士班 林凱隆所指導 藍如穎的 矽質類廢棄物燒製多孔陶瓷對環境調濕性能之研究 (2012),提出建築面積gfa關鍵因素是什麼,來自於矽質類廢棄物、多孔陶瓷、廢觸媒、調濕材料、燒結。

而第二篇論文國立清華大學 工業工程與工程管理學系 王茂駿所指導 錡信堯的 手工具設計開發與人因評估-以螺絲起子為例 (2003),提出因為有 螺絲起子設計、肌電圖、自主最大施力、人因工程的重點而找出了 建築面積gfa的解答。

最後網站檔號: DEVB(PL-CR) 12/2010則補充:為配合樓宇後移的建議,政府應檢討《建築物(規. 劃)規例》(香港法例第123 章附屬法例F)現行高. 度不超過15 米的樓宇非住用部分的准許上蓋面積. 為百分之一百的上限,以 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了建築面積gfa,大家也想知道這些:

矽質類廢棄物燒製多孔陶瓷對環境調濕性能之研究

為了解決建築面積gfa的問題,作者藍如穎 這樣論述:

台灣地區每年產生之矽質類廢棄物大多以掩埋處置為主,因此造成掩埋場用地日漸飽和,導致廢棄物隨意棄置並影響環境品質,故未來應考慮回收再利用為資材。故本研究以製坯燒結技術,以廢玻璃纖維、C級煤灰、下水污泥灰及廢鑄砂作為基材,並以不同比例(0-40%)之廢觸媒作為取代材,於不同燒結溫度 (750-1250℃)製備調濕性多孔陶瓷,藉由巨觀檢測燒結體是否達CNS 3298 陶質壁磚之抗彎試驗規範,輔以XRD、FTIR、SEM及BET等精密儀器進行微觀分析,探討燒結體之晶相物種、鍵結方式及孔洞特性等變化。結果顯示:各材料之毒性特性溶出試驗(TCLP)皆符合法規標準,故具資源化再利用之潛力。經XRD分析,各

矽質類廢棄物主要晶相皆以石英 (Quartz)為主;經BET分析,顯示氮氣等溫吸脫附曲線屬於H3類型,此類型為粒子以平板狀排列造成的狹縫形狀的孔隙結構,而孔容積的孔徑大小分佈介於2-11 nm;SEM觀察結果,廢觸媒取代部分矽質類廢棄物之燒結體於低取代量 (10-20%)會產生液相燒結,導致試體內孔隙緻密化現象,並形成較佳機械性質之燒結體。藉由Pearson相關性分析可知,燒結體之機械特性與材料之燒結溫度有顯著正相關,即當燒結溫度提高,燒結體內部結構越緻密化程度越為明顯。綜合上述結果得知,燒結體之內部孔容積與比表面積的大小能決定燒結體吸濕量的多寡。本研究之最佳操作條件為:廢觸媒取代量為20%-

30%於燒結溫度為850-950℃之廢玻璃纖維燒結體;廢觸媒取代量為20%-30%於燒結溫度為950-1000℃之C級煤灰燒結體;廢觸媒取代量為20%-30%於燒結溫度為1000-1050℃之下水污泥灰燒結體,及廢觸媒取代量為10%-30%於燒結溫度為1100℃之廢鑄砂燒結體,皆符合陶質壁磚規範之抗彎強度與調濕建材規範之標準。

手工具設計開發與人因評估-以螺絲起子為例

為了解決建築面積gfa的問題,作者錡信堯 這樣論述:

本研究以螺絲起子做為研究重點,整合人因工程原則與產品設計的觀念進行新型握把之開發、設計與評估,期能增加螺絲起子握持時的舒適性、增加螺絲起子使用時的效率及功能。本研究共分為三次實驗,實驗一分析握把造型(八角形、銳角六角形、圓角六角形、槍型、圓角三角形)與手套(棉質手套、防靜電手套、赤手)的影響,結果顯示三角形造型握把可產生最大扭力,六角形造型握把的鎖附螺絲時間最短、二頭肌肌肉活動度最低、主觀整體疲勞評比最低,防靜電手套與赤手狀態的扭力最大並且鎖附螺絲時間最短;實驗二比較握把直徑(30 mm、34 mm、38 mm)與作業面(垂直、水平)的影響,結果顯示直徑越大扭力越大,但直徑越小鎖附螺絲時間則

越短,且肱橈肌肌肉活動度越低。而垂直作業面的扭力大於水平作業面,鎖附螺絲時間則是垂直作業面較短。本研究根據實驗一與實驗二的結果,重新設計一款新型握把,特徵點直徑比例為0.567:0.958:1:0.738,各間距比例依序為0.421:1:0.662:0.445:0.421。造型由上而下依序為六角形、圓形、六角形、三角形、六角形、圓形。握把表面織地構造為橡膠材質,整體長度為110mm。實驗三針對新型握把與其他握把進行比較,評估新型握把是否較佳。結果顯示新型握把可產生較大的扭力、較短的鎖附螺絲時間、主觀整體疲勞評比較低,因此新型握把的綜合評比確實優於其他握把,並能增加螺絲起子使用時的握持舒適性、效

率及功能。