KULLANILMIŞ ARABA LASTİĞİ İLE ARD GERME UYGULAYARAK YIĞMA DUVARLARIN DÜZLEM DIŞI DAYANIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANILMIŞ ARABA LASTİĞİ İLE ARD GERME UYGULAYARAK YIĞMA DUVARLARIN DÜZLEM DIŞI DAYANIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 KULLANILMIŞ ARABA LASTİĞİ İLE ARD GERME UYGULAYARAK YIĞMA DUVARLARIN DÜZLEM DIŞI DAYANIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ Ahmet TÜRER 1, Mustafa GÖLALMIŞ 1 aturer@metu.edu.tr, mgolalmis@hotmail.com Öz: 2000 yılına ait Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye konut stokunun yaklaşık %50 si yığma binalardan oluşmaktadır. Bu binalar genellikle, briket, tuğla, kerpiç ve taş gibi malzemeler kullanılarak inşa edilmektedir. Bu evlerde çoğunlukla gelir düzeyleri ve eğitim seviyeleri düşük aileler oturmaktadır. Kışları evlerinin içi sıcak, yazları da serin olması amacıyla, bu evlerin üzerleri ağır çatılar ile kapatılmaktadır. Yüksek kütleli çatılar ataletleri sebebiyle deprem sırasında duvarlara yüksek yanal yükler uygulamakta ve yapının ani bir biçimde yıkılmasına neden olmaktadır. Hali hazırda bulunan güçlendirme teknikleri çoğunlukla karmaşık ve maliyetinin dar gelirli ev sakinleri tarafından karşılanması güçtür. Bu çalışmanın amacı, kullanılmış araba lastiği ile ard-germe uygulayarak, uygulanabilirliği kolay ve maliyeti düşük, yığma ev duvarları için alternatif bir güçlendirme tekniği geliştirmektir. Yığma duvarların düzlem dışı dayanımını arttırmak için tuğla ve briketten örülmüş yaklaşık 1 m eninde 2,6 m yüksekliğinde şerit duvarlar üzerinde düzlem dışı yükleme deneyleri yapılmıştır. Basit mesnetli, ortasında en yüksek sabit moment alana sabit, deney düzeneği ile güçlendirmeden ve güçlendirdikten sonra yapılan deneylerde, düzlem dışı yük dayanımında tuğla duvarda yaklaşık 8,5 kat, briket duvarda ise yaklaşık 4 kat artış gözlendi. Bunun yanında, duvarların süneklik ve enerji sönümleme kapasitelerinde de artış görüldü. (188) Anahtar Kelimeler: Ard-germe, Lastik, Düzlem Dışı, Yığma Giriş Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE-2000) sonuçlarına göre, Türkiye yapı stokunun %51 yığma yapılardan oluşmaktadır (21% tuğla, %11 briket, %9 taş ve %10 diğer yığma yapılar). Yığma yapıların büyük bir kısmı herhangi bir mühendislik hizmeti görmeden, bina sakinleri tarafından yapılmışlardır ve depreme karşı kırılgan ve zayıftırlar. Toprak damlı yığma evlerin çatıları büyük kütleye sahiptir. Bu tür çatılar çoğunlukla kütüklerin iki paralel duvara basmasıyla taşınır ve deprem anında yığma bina duvarlarının özellikle zayıf oldukları düzlem dışı yönde oluşturdukları büyük yatay kuvvetler duvarların yıkılmalarına sebep olur. Yığma bina duvarlarının eğilme kapasiteleri, duvar yapımında kullanılan malzemelerin düşük çekme dayanımı ve gevrek yapısı sebebiyle düşüktür. Bu da, yığma evlerin deprem anında enerji sönümleme kapasitelerinin düşük olmasına ve binaların ani bir biçimde yıkılmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, hem atık araba lastiklerinin geri dönüşümüne katkı sağlamak hem de yığma bina duvarlarının düzlem dışı dayanımlarını ucuz yöntemle arttırmak amacıyla, kullanılmış araba lastiği ile ard-germe deneyleri yapıldı. Bu deneylerde, birer adet 1:1 ölçekli tuğla ve briket şerit duvar düzlem dışı eğilme deneyi yapıldı. Ard-germe ile yapılan güçlendirme çalışmaları analitik olarak da çalışıldı. Yığma duvar yapımında kullanılan, tuğla, briket, harç ve taş gibi malzemelerin çekme dayanım kapasiteleri, basınç kapasitelerine göre çok düşüktür. Araba lastiği ile duvar üzerine uygulanan ard-germe kuvveti, çekme gerilmelerini basınç altında azaltarak eğilme kapasitesini arttırması beklenir. Betonarme sokak lambası, geniş açıklıklı köprü kirişleri, döşemeler ve bunun gibi inşaat mühendisliği yapılarında kullanılan ard-germe tekniğinin benzer şekilde yığma duvarlarda da uygulanması çalışmanın teorik zeminin oluşturmaktadır. Ard-germe üzerine betonarme yapılar için çok sayıda başarılı çalışma olmasına rağmen, yığma duvarlar üzerinde literatürde az sayıda çalışma mevcuttur (VSL report series-2). 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 1023

2 2. Deneyler Deneyler, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Mekaniği Laboratuvarında yapılmıştır. Yapılan deneyler, malzeme ve duvar deneyleri olarak iki başlık altında incelenmiştir. 2.1 Malzeme Deneyleri Malzeme deneyleri araba lastiğinin çekme deneyleri ve yapı malzemelerinin (tuğla, briket ve harç) basınç deneyleri olarak iki kısımdan oluşmaktadır Çekme Deneyleri Ard-germede kullanılacak olan, Kullanılmış Lastik Halkası (KLH), kullanılmış oto lastiğinin, iki yanında bulunan yanakların bıçak ile kesilip çıkarılmasıyla elde edilmektedir (Şekil 1). Bıçak ile kesip çıkartma işlemi, lastiğin yanak bölgesinde çelik hasır bulunmaması sebebiyle el ile yapılabilmektedir. Çekme dayanım deneyleri tek KLH ve bağlantılı çift KLH-zinciri deneyleri olmak üzere iki aşamadan gerçekleşti. Birinci aşamada, 9 farklı lastik markasına ait, toplam 17 adet tek KLH deneyi yapıldı. Bu deney sonuçlarına göre, bir KLH ın ortalama çekme dayanım kapasitesi yaklaşık 133 kn, standart sapması ise 32,1 kn olarak hesaplandı. Ölçülen en düşük çekme dayanımı 90 kn, en yüksek çekme dayanımı ise 190 kn olarak ölçüldü. Şekil 1. (a) Kullanılmış Lasitk, (b) Lastik Yanakları (c) Kullanılmış Lastik Halkası (KLH) Bir adet KLH nin boyu, duvar üzerine ard-germe kuvvetini uygulamak için yeterli uzunlukta değildir. Bu nedenle, yığma duvar üzerine uygun ard-germe kuvvetini uygulamak için, KLH leri birbirlerine bağlayacak bağlantı parçası gerekmektedir. Bağlantı ile KLH leri zincir halinde birleştirmek mümkün olmaktadır. Bağlantı parçası üzerinde bulunan somun-civata sistemini kullanarak ard-germe kuvvetini istenen düzeyde vermek mümkün olmaktadır. İki tane KLH yi birbirlerine bağlantı parçası ile birleştirerek, 5 adet farklı ölçülerde bağlantı tasarımı deneyi yapılmıştır. Denenen bağlantı parçalarından en uygun olanı, 2 adet St-37 boru (çapı=49 mm, kalınlığı=4 mm, boyu=30 cm) ve 2 adet M12 cıvata (uzunluğu = 20 cm) oluşan sistem olmuştur. Bu bağlantı parçası ile yapılan çekme dayanım kapasitesi yaklaşık 100 kn olan elde edilmiştir (Şekil 2). Boru Uzunluğu (30 cm) ø b =49 mm Delik Aralığı (25cm) Ø c =49mm Şekil 2. Bağlantı Basınç Dayanım Kapasitesi Deneyleri Türkiye de piyasada çoğunlukla bulunan ve yığma ev yapımında kullanılan tuğla, briket ve harç basınç dayanımlarının ölçüm deneyleri yapıldı. İlk önce, %60 lık boşluk oranına sahip, 29cm x 18,5cm x 13,5cm ölçülerindeki tuğlaların, 1024

3 basınç dayanım deneyleri yapıldı. Deney sonuçlarına göre ortalama bir tuğlanın basınç dayanım kapasitesi 431 kn, diğer bir deyişle, boşluklar dahil 8 MPa olarak ölçüldü (Şekil 3a). Bu değer Türk Standardları Enstitüsü (TS-705) de verilen %30 boşluk oranına sahip tuğlaların basınç dayanım kapasite değerlerinin yarısına eşittir. Dolayısıyla, dolu alan oranının standartta verilen değerin (%70) yaklaşık yarısına düşmesi sebebiyle (%40), elde edilen kapasite miktarının mantıklı ve doğru orantılı olduğu düşünülmektedir. Briket (40cm x 20cm x 20cm) için tekrarlanan deneylerde bir briketin ortalama basınç dayanım kapasitesi yaklaşık 50 kn (1,46 MPa) olarak ölçüldü (Şekil 3(b)). (a) (b) Şekil 3. (a) Tuğla ve (b) Briket Basınç Dayanım Deneyleri Tuğlaları ve briketleri örmek için kullanılan harç, pratikte sıkça kullanılan 1:1:1½:7 ağırlık oranlarına sahip, çimento, kireç, su ve kum malzemeleri kullanarak elde edilmiştir. Bu hazırlanan harçtan alınan, 7,5 cm x 15 cm lik standart silindir numunelerin ortalama 28 günlük dayanımı 3,6 MPa olarak ölçülmüştür. 2.2 Deney Düzeği Düzlem dışı deney numuneleri için hazırlanan tuğla duvar şeridi (88cm x 18,5cm x 260 cm) ve briket duvar şeridi (100 cm x 20 cm x 240 cm), piyasada çalışan bir duvar ustası tarafından pratikteki uygulamaya eşdeğer biçimde inşa edildi. Bu duvar şeritleri, alt ve üst kenarından düzlem dışı yatay yön hareketlerini engellemek amacıyla, her iki yönde mesnetlendi ( Şekil 4). Daha sonra, orta bölgede (üst ve alt mesnetten 85 cm uzaklıkta, ortada 80 cm lik kısım bırakacak şekilde) azami sabit moment elde etmek ve duvarların üzerlerine tersinir bir yük ile her iki yönde itip çekmek amacıyla, duvarın orta bölgesine INP-100 profillerden oluşan bir yükleme kirişi yapıldı. Duvarın üzerine etki eden ard-germe kuvvetini ölçmek ve deney anında ard-germe kuvvetindeki değişimleri gözlemlemek amacıyla, duvarın üst kısmına, duvar ile KLH nin arasına, 300 kn luk basınç dayanım kapasitesine sahip bir yük hücresi konuldu. Duvar üzerine kriko ile etkiyen düzlem dışı yatay kuvveti ölçmek amacıyla, 50 kn çekme ve basma kapasitesine sahip, S-şeklinde bir yük hücresi krikoya bağlandı. Krikodan gelen kuvveti duvar üzerine dik bir doğrultuda eşit olarak aktarabilmek için kiriş ile kriko arasına bir oynar başlık yerleştirildi. Duvar üzerinde, en büyük sabit momentin oluştuğu alandaki, yatay deplasmanı ölçmek amacıyla, ölçme mesafe kapasitesi 10 cm olan 4 adet deplasman ölçer (LVDT) kullanıldı. Deplasman ve yükleri okumak ve kaydetmek amacıyla 16-kanallı veri toplama sistemi (DAS) kullanıldı. İki adet yük hücresi ve 4 adet LVDT den saniyede beş adet veri (5 Hz) alacak şekilde eşzamanlı olarak veri toplandı. 1025

4 Yük Hücresi tahta Civata Oynar-başlık UNP100-Profil INP100-Profil INP100-Profil UNP100-profil UNP-260 INP-260 UNP-260 UNP-260 Yük Hücresi Kriko LVDT LVDT INP100-Profil stroke Oynar-başlık LVDT Önden Görünüş Yandan Götünüş Eksi-yön Artı-yön Şekil 4. Deney Düzeneği 2.3 Düzlem Dışı Deneyler Düzlem dışı deneyler tuğla ve briket duvarlar için tekrarlandı Tuğla Duvar Düzlem Dışı Deneyler Tuğla duvar üzerinde yapılan düzlem dışı deneyler üç aşamada gerçekleştirildi: birinci aşamada duvar üzerine herhangi bir ard-germe kuvveti uygulanmadı. İkinci ve üçüncü aşamalarda, duvar üzerine sarmalanan KLH zincirleri, bağlantılar üzerinde bulunan cıvatalar ve somunlar ile gerdirilerek, duvar eksenine dik yönde yaklaşık 50 kn (5 ton) ve 100 kn (10 ton) luk ard-germe kuvvetlerinin etki etmesi sağlandı. Bu deneylerden elde edilen deney sonuçları Şekil 5, 6 ve 7 de verilmektedir. Birinci aşamada, düzlem dışı deney pozitif yönde, tersinir yükler altında, tuğla duvar üzerine herhangi bir ard-germe kuvveti uygulamadan yapıldı. Duvar üzerinde ilk çatlak, orta bölgede momentin en yüksek olduğu alanda, üst yükleme kirişi bölgesinde, tuğla ile harcın birleşim çizgisinde meydana geldi (Şekil 8(a)). Bu oluşan ilk çatlağa kadar olan doğrusal bölgede, tuğla duvar 0,10 cm lik yatay deplasmana karşı yaklaşık 1,50 kn luk yatay itme reaksiyonu gösterdi (rijitlik=15 kn/cm). Daha sonra, duvar doğrusal olmayan alanda 0,36 cm lik yatay yer değiştirme altında, en yüksek 1,90 kn luk yatay itme kuvvetine karşı dayanabilmiştir. 2,74 cm lik en büyük yatay yer değiştirmeye kadar duvarın düzlem dışı dayanma kapasitesi yaklaşık 1,2 kn a kadar azalmıştır (Şekil 5). 1026

5 Şekil 5. Tuğla Duvar Düzlem Yatay İtme Kuvveti-Yatay Yer Değiştirme Grafiği İkinci aşamada, birinci aşamadaki hasar görmüş olan duvar üzerine düşey yönde yaklaşık 50 kn (5 ton) ard-germe kuvveti uygulanarak, tuğla duvar üzerinde her iki yönde tersinir yükler altında, düzlem dışı yükleme deneyi yapıldı. Duvar üzerinde oluşan ilk çatlak, birinci deneyde gözlenen çatlağın tekrar açılmasıyla oluştu. Bu çatlak oluşumuna kadar, 0,11 cm lik yatay yer değiştirme altında 5,25 kn luk yatay itme kuvveti ölçüldü. Böylece, tuğla duvar düzlem dışında doğrusal rijitlik katsayısı 47,23 kn/cm olarak elde edildi. Duvarın doğrusal olamayan alanda, eksi yönde 3,46 cm lik yatay yer değiştirmeye karşılık gelen, 13,30 kn luk yatay itme kuvveti altında, en yüksek düzlem dışı dayanımı ölçüldü. Duvarın orta bölgesinde (eğilme momentinin en yüksek olduğu bölgede), tuğla ile harcın birleşim noktasında yeni bir çatlağın oluştuğu gözlendi (Şekil 8(b)). Deney sırasında, duvar üzerindeki tuğla ve harcın üzerinde oluşan ezilmelerden dolayı, duvar üzerinde başlangıçta bulunan 48,5 kn eksenel ard-germe kuvveti, 41 kn a kadar azaldı (Şekil 6(c)&(d)). Şekil 6(c) de görülen eksenel yük yatay itme kuvveti grafiğindeki sabit eksenel yük bölgesi, duvarın doğrusal olarak kaldığı yükleme bölgesini göstermektedir. Eksenel yük grafiğindeki artışlar duvarın doğrusal olmayan bölgeye geçtiğinin belirtisidir. Eksenel yükteki düşüş ise duvarı oluşturan tuğla ve harç katmanlarındaki ezilmeler sebebiyle kaybedilen ard-germe kuvvetini gösterir. (a) (b) Şekil 6. Eksenel Ard-Germe Kuvveti (50 kn)- (a) Yatay İtme Kuvveti, (b)yatay Yer Değiştirme Grafikleri 1027

6 Üçüncü aşamada, duvar üzerindeki 50 kn luk ard-germe kuvveti 100 kn a çıkartıldı ve bir önceki deneydeki gibi duvar tersinir yükler altında her iki yönde test edildi. Duvar üzerinde oluşan ilk çatlak, ikinci aşamadaki deneyde, duvarın orta bölgesinde oluşan çatlağın tekrar açılmasıyla oluştu. Tuğla duvar, doğrusal bölgede, yaklaşık 6,34 kn luk yatay yüke karşılık 0,13 cm deki yatay yer değiştirme yapmış ve yaklaşık 48,8 kn/cm lik rijitliğe sahip oldu. Duvar doğrusal olmayan alanda, artı yönde, 2,13 cm lik yatay yer değiştirme altında, düzlem dışı dayanımı en yüksek 15,8 kn a kadar yükseldi. Her iki yöndeki tersinir yükler altında, eksi yönde en yüksek 3,83 cm yatay yer değiştirmeye karşılık duvarın düzlem dışı dayanımının yaklaşık 12,97 kn a kadar düştüğü gözlendi. Duvarın alt kısmında, lastik halkasının geçtiği bölgede, beklenmedik kesme çatlakları oluştu (Şekil 8(c)&(d)). Duvar üzerindeki eksenel ard-germe kuvveti, 97 kn dan 45 kn a kadar (tersinir yükler altında tuğla ve harç üzerinde oluşan ezilmelerden dolayı) düştü (Şekil 7(a)&(b)). Ayrıca, bir önceki deneyde olduğu gibi, duvarın doğrusal veya doğrusal olmayan bölgede hareket ettiği, Şekil 7(a)&(b) incelenerek elde edebilir. (a) Şekil kn Eksenel Ard-Germe Kuvvetinin (a) Yatay İtme Kuvvetine, (b)yatay Yer Değiştirmeye Göre Değişim Grafikleri. (b) (a) (b) (c) (d) Şekil 8. Çatlak Oluşumları 1028

7 Tuğla duvar üzerinde yapılan üç aşamalı deneyde, doğrusal bölgedeki duvarın EI değişimi Tablo 1 de verilmiştir. Duvar üzerindeki ard-germe kuvveti artarken, duvarın 50 kn ve 100 kn luk ard-germe kuvveti altında, EI değeri sırası ile 2,97 ve 3,25 kat artmıştır. Tablo 1. Doğrusal alanda yatay kuvvet-yatay yer değiştirme için elde edilen değerler Parametreler İlk Çatlak Deplasmanı (cm) İlk Çatlak Kuvveti (kn) Rijitlik değeri (kn/cm) Deneysel EI değerleri (10 6 *kn.cm 2 ) Deneysel EI değerleri oranı (normale göre) 1-Normal 0,10 1,5 15 4, kn 0,11 4,9 47,23 13,36 2, kn 0,13 6,34 48,8 14,63 3, Briket Duvar Düzlem Dışı Deneyler Briket duvar üzerinde yapılan deneylerde, briketin tuğlaya göre basınç dayanımının düşük ve daha kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı, tuğla duvarda kullanılan üç aşamadan farklı olarak, iki aşamada iki yönlü tersinir yükler uygulandı. Birinci aşamada yine duvar üzerine herhangi bir ard-germe kuvveti uygulanmadı. İkinci aşamada ise, bağlantılar üzerinde bulunan cıvata ve somunları sıkarak, duvar üzerlerine sarmalanan KLH zinciri gerdirildi ve duvar üzerine yaklaşık 30 kn luk ard-germe kuvveti etkisi uygulandı. Bu iki deneyden elde edilen sonuçlar Şekil 9 ve 10 da verilmektedir. Şekil 9. Briket Duvar Düzlem Dışı Yatay İtme Kuvveti Yatay Yer Değiştirme Grafiği Birinci aşamada (Şekil 9), duvar artı yönde 0,027 cm yatay yer değiştirme için 1,0 kn luk düzlem dışı yüke kadar, doğrusal alanda hareket etmektedir. Duvarın doğrusal bölgedeki rijitlik değeri yaklaşık 37,04 kn/cm dir. Eksi yönde 0,45 cm yatay yer değiştirme için, güçlendirilmemiş briket duvarın en yüksek düzlem dışı dayanımı 5,4 kn ölçüldü. Artı yönde briket duvar 0,51 cm en yüksek yatay yer değiştirmeye kadar itildi ve briket duvar üzerinde büyük hasarın oluşmaması için deneyin birinci aşamasına son verildi. İkinci aşamada, duvar üzerine yaklaşık 30 kn (3 ton) luk bir ard-germe kuvveti, tuğla duvarda olduğu gibi lastikler gerdirilerek duvar üzerine eksenel düşey yönde uygulandı. Briket duvar artı yönde doğrusal bölgede, 0,238 cm yatay yer değiştirme altında, düzlem dışı dayanımı 10,64 kn a olarak ölçüldü ve 44,7 kn/cm lik rijitlik değeri hesaplandı. Duvarın orta bölgesinde, gözle görülebilecek küçük çatlaklar oluşmaya başladı (Şekil 11(a)). Sistem doğrusal olmayan bölgeye geçtikten sonra, artı yönde 4,1 cm lik yatay yer değiştirmeye kadar, duvar üzerine etkiyen yatay kuvvet 21,5 kn a kadar yükseldi (Şekil 9). Tuğla duvarda olduğu gibi, briket duvarın alt kısımda (Şekil 11) beklenmedik, büyük 1029

8 çapraz kesme çatlakları oluştu ve deneye son verildi. Şekil 10(a) ve (b) incelendiğinde, duvar üzerindeki eksenel ardgerme kuvvetinin 30 kn dan 27 kn a kadar azaldığı görüldü. (a) (b) Şekil 10. Eksenel Ard-Germe Kuvvetinin (30 kn) (a) Yatay İtme Kuvvetine, (b)yatay Yer Değiştirmeye Göre Değişim Grafikleri. Briket duvar üzerinde yapılan iki aşamalı deneyde, doğrusal bölgedeki duvarın EI değişimi Tablo 2 de verilmektedir. Briket duvar üzerindeki ard-germe kuvveti artarken, EI artışı 1,21 kat olarak tuğla duvara göre daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Tablo 2. Doğrusal Alanda Briket Duvar İçin Yatay Kuvvet-Yatay Yer Değiştirmede Elde Edilen Değerler Parametreler İlk Çatlak Deplasmanı (cm) İlk Çatlak Kuvveti (kn) Rijitlik değeri (kn/cm) Deneysel EI değerleri (10 6 *kn.cm 2 ) Deneysel EI değerleri oranı (orijinale oranla) 1-Normal 0,027 1,0 37,04 11, kn 0,238 10,64 44,7 13,41 1,21 Şekil 11. Çatlak Oluşumları (a) (b) 1030

9 2.4. Tuğla Duvar için Analitik Çalışma Briketin malzeme özelliğinin homojen olmamasından dolayı, analitik çalışma sadece tuğla duvar üzerinde, ard-germe kuvvetinin 100 kn olduğu adım için yapıldı. Analitik çalışma, tuğla duvar ikinci aşama deneyinin erken bırakılması sebebiyle sadece üçüncü aşama için yapıldı. Yığma duvarların düzlem dışı davranışlarını anlamak için literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Rodriguez R., Hamid, A.A ve Larralde, 1998 & Zeiny, A velarralde, 2001); fakat, ardgerme kuvveti ile yapılan deneysel ve analitik çalışmalar çok az sayıda bulunmaktadır. Şekil 12 de görülen M noktasına göre basit bir denge denklemi yazılmış ve bu şekilde hesaplanan yatay itme kuvveti, tuğla duvar üzerinde ölçülen yatay itme kuvveti ile karşılaştırılmıştır. Tuğla şerit duvarın kesit alanı 1637 cm 2 (3 adet 18,5 cm x 88,5 cm) olarak hesaplanmıştır. Türkiye de uygulamada genellikle kullanılan tuğlaların boşluk oranları %60 dır. Bu deneyde de %60 boşluk oranına sahip delikli tuğla kullanılmıştır ve buna göre duvarın net alanı 655 cm 2, atalet momenti (I) cm 4 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, örülen duvar kesitinde kullanılan harcın genişliği tuğla kenarlarından yaklaşık 5 cm olduğu için, duvar kesitinin alanı ve atalet moment değerleri sırayla 388 cm 2 ve cm 4 olarak hesaplanmıştır ( Şekil 13). G M F/2 F α L/2 2α 2*δ L/2 α F/2 X L/2 α T sol P A α T sağ Şekil 12. Tuğla Duvar Doğrusal Olamayan Bölge Diyagramı tuğla harç Şekil 13. Tuğla Duvar Kesidi Tuğla duvarın ard-germe işleminde, altı adet KLH birbirlerine zincir şeklinde bağlanarak kullanılmaktadır. Laboratuvarda yapılan tek KLH çekme deney sonuçlarına göre, ortalama bir lastiğin rijitlik katsayısı 50 kn luk gerdirme kuvveti altında 19,2 kn/cm (k) olarak hesaplanmıştır. Duvarın her iki yüzeyinde üçer adet KLH den oluşan 1031

10 KHL-zinciri bulunmaktadır. Bu lastikler birbirlerine seri bağlı olduğu için, bir yüzeydeki KLH zincirinin rijitlik katsayısı (K) Denklem 1 deki gibi hesaplanır = + + = (1) K k k k k Güçlendirilmemiş duvarın doğrusal alandaki düzlem dışı dayanımı, basit bir biçimde, harcın çekme dayanımına bağlıdır. Çekme kapasitesi, basınç dayanım kapasitesinin 1/10 u alınarak eğilme kapasitesi (M) Denklem 2 de görüldüğü biçimde hesaplanmıştır. Duvar üzerine ard-germe kuvvetleri (50 kn ve 100 kn) uygulandıktan sonra, duvarların doğrusal alandaki düzlem dışı dayanımları Denklem 3 kullanılarak hesaplanmıştır. Güçlendirilmemiş duvar deneyinde duvar üzerinde çatlaklar oluştuğu için, güçlendirilmiş aşama hesapları yapılırken duvarın başlangıç düzlem dışı dayanımı göz ardı edilmiştir. Duvarın doğrusal bölgedeki bükülme moment kapasiteleri (M) ve yanal düzlem dışı yük kapasiteleri (F), yapılan üç aşamalı deneyler için ayrı ayrı hesaplanmış ve Tablo 3 de verilmiştir. M = F (85cm) 2 M * c I = σ (2) P M * c = A I = σ (3) Tablo 3. Doğrusal Alanda Hesaplanan ve Ölçülen Moment (M) ve Yatay İtme Kuvvetleri (F) Ard-Germe= 0 kn Ard-Germe =50 kn Ard-Germe = 100 kn Ölçülen Hesaplanan Ölçülen Hesaplanan Ölçülen Hesaplanan M (kn.cm) 63, , , F (kn) 1,5 1,56 4,9 5,6 6,34 11,2 Tuğla duvar, doğrusal alandan, doğrusal olmayan alana geçtikten sonra, duvar orta bölgesinde mafsal ve tuğlaların arasında açılan çatlaklar oluşmaktadır (Şekil 12). Mafsaldaki çatlağın açılma miktarı 2δ ya eşit ve 2α nın fonksiyonu olmaktadır (Şekil 12). Bu açılmadan dolayı, o yüzeyde bulunan KLH zincirinin üzerindeki gerilme kuvveti (T sağ ), α nın fonksiyonu olarak artmakta ve ard-germe kuvveti (P) nin eş zamanlı olarak büyümesine sebep olmaktadır. Diğer yüzeyde bulunan ard-germe kuvveti (T sol ) ise KLH zincirinin üzerinde 1-cos(α) nın fonksiyonu ile kısalmakta, fakat küçük α değerleri için kısalmalar sıfıra yakın ve göz ardı edilebilir seviyelerde oluşmaktadır. Daha sonra, üst mesnet noktasına göre (M noktası Şekil 12) denge denklemi yazılıp, yatay itme kuvvetinin (F) duvar üzerindeki ard-germe kuvveti (P), duvarın uzunluğu (G) ve oluşan yatay yer değiştirme ( ) ya bağlı olarak Denklem 4 yazılabilir. Deneyde ölçülen değerler ile analitik olarak elde edilen yatay kuvvetin, yer değiştirme grafiği Şekil 14 deki karşılaştırılmaktadır. Bu grafiğe göre, deney ve analitik çalışma sonuçları benzerlik göstermektedir. F ( P *( G ) + TR * ) ( T ( X / 2) * G) L = (4) 1032

11 Şekil 14. Deneysel ve analitik olarak elde edilen yatay itme kuvveti-yatay yer değiştime grafiği Sonuçlar Teoride ve betonarme elemanlar için pratikte sıkça kullanılmakta olan ard-germe tekniğinin yığma bina duvarını güçlendirmede beklenen olumlu etkisi, düzlem dışı tuğla duvar ve briket duvar deneyleri ile deneysel olarak kanıtlanmıştır. Deney sonuçlarına göre, 100 kn luk ard-germe kuvveti altında, 0,885 m en ve 2,6 m boyunda tuğla duvar şeridinin güçlendirilmemiş haline göre 8,5 kat oranında düzlem dışı dayanım artışı ölçülmüştür. Bu oran briket duvarda ise, (1 lik uzunluk başına) 30 kn luk ard-germe kuvveti altında 4 kat olarak ölçülmüştür. Tuğla ve briket duvarın, enerji sönümleme ve süneklik kapasitelerinde artışlar gözlenmiştir (Şekil 5 & Şekil 9). Lastik gibi esnek malzemelerin düzlem dışı duvarların güçlendirilmelerinde kullanılmaları, doğrusal olmayan alandaki deformasyonların bile esnek olarak geri dönmesine imkan sağlamaktadır. Ard-germe işlemi sırasında duvarın yüzeyinde kullanılan KLH zincirleri, duvar üzerinde donatı benzeri etki oluşturmakta ve duvar kesitinin EI değerini büyüterek ilave güçlendirme sağlamaktadır (Tablo 1 ve 2). Bu çalışma sonuçlarına göre, Kullanılmış Lastik Halkaları (KLH ler) ile yığma yapı duvarlarına uygulanacak ard-germe tekniği, halihazırda bulunan ve geliştirilmekte olan diğer (çelik hasır ve FRP gibi) tekniklere alternatif olmuştur. Ayrıca, deprem riski yüksek bölgelerde oturan ve gelir düzeyi düşük ailelerin yığma binalarında uygulayabileceği düşük maliyetli bir güçlendirme tekniği oluşturulmaya çalışılmıştır. Kullanılmış lastiklerin geri dönüşüm ile yığma yapı güçlendirilmesinde kullanılması çevre açısından da olumlu etkiler oluşturacaktır. Teşekkür Bu çalışma, Dünya Bankası DM2003 SPIM-1451 ve TÜBİTAK İÇTAG-I599/01 projeleri kapsamında yapılmıştır. Desteklerinden dolayı yazarlar destekleyen kuruluşlara teşekkürlerini sunarlar. 1033

12 KAYNAKLAR 1.BİNA SAYIMI, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 2. Properties of Masonry Design Considerations Post-tensioning system for masonry structures applications. VSL report series-2. Berne, Switzerland vitae. 3. TS 705, Fabrika Tuğlaları-Duvar Tuğlalar için Dolu ve Düşey Delikli, Ankara, Türk Standardları Enstitüsü Türkiye, Rodriguez R., Hamid, A.A and Larralde, Flexural Behavior of Post-Tensioned Concrete Masonry Walls Subjected to Out-of-Plane Loads. ACI Structural Journal, 1998, 95(1), Zeiny, A and Larralde, J. Out-of-Plane Performance of Full-Size Un-Reinforced Brick Walls Retrofitted with Expansive Epoxy. 9 th Canadian Masonry Symposium, Fredericton, Canada, June

KULLANILMIŞ ARABA LASTİKLERİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK YIĞMA BİNA DUVARLARININ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ. Dr. Ahmet Türer Mustafa Gölalmış

KULLANILMIŞ ARABA LASTİKLERİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK YIĞMA BİNA DUVARLARININ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ. Dr. Ahmet Türer Mustafa Gölalmış KULLANILMIŞ ARABA LASTİKLERİ İLE ARD-GERME UYGULAYARAK YIĞMA BİNA DUVARLARININ DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Türer Mustafa Gölalmış TASLAK Giriş Teori Terminoloji Deneyler Deney Düzeneğinin Hazırlanması

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Kullanılmış Araba Lastikleri Kullanarak Yığma Bina Duvarlarının Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları

Kullanılmış Araba Lastikleri Kullanarak Yığma Bina Duvarlarının Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Kullanılmış Araba Lastikleri Kullanarak Yığma Bina Duvarlarının Depreme Karşı

Detaylı

DEPREM ETKİSİNE MARUZ YIĞMA YAPILARIN DÜZLEM DIŞI DAVRANIŞI

DEPREM ETKİSİNE MARUZ YIĞMA YAPILARIN DÜZLEM DIŞI DAVRANIŞI DEPREM ETKİSİNE MARUZ YIĞMA YAPILARIN DÜZLEM DIŞI DAVRANIŞI Doç. Dr. Recep KANIT Arş. Gör. Mürsel ERDAL Arş. Gör. Nihat Sinan IŞIK Arş. Gör. Ömer CAN Mustafa Kemal YENER Gökalp SERİMER Latif Onur UĞUR

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GİRİŞ Eğilme deneyi malzemenin mukavemeti hakkında tasarım

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

BETONARME-II (KOLONLAR)

BETONARME-II (KOLONLAR) BETONARME-II (KOLONLAR) ONUR ONAT Kolonların Kesme Güvenliği ve Kesme Donatısının Belirlenmesi Kesme güvenliği aşağıdaki adımlar yoluyla yapılır; Elverişsiz yükleme şartlarından elde edilen en büyük kesme

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ A. CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Çorum, alpercumhur@hitit.edu.tr

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI

YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvarında, lisans ve lisansüstü çalışmaların yanında uygulamada yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU Onarım ve Güçlendirme Onarım: Hasar görmüş bir yapı veya yapı elemanını önceki durumuna getirmek için yapılan işlemlerdir (rijitlik, süneklik ve dayanımın

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA HASAR VE ÇATLAK. NEJAT BAYÜLKE İnş. Y. Müh.

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA HASAR VE ÇATLAK. NEJAT BAYÜLKE İnş. Y. Müh. BETONARME YAPI ELEMANLARINDA HASAR VE ÇATLAK NEJAT BAYÜLKE İnş. Y. Müh. nbayulke@artiproje.net BETONARME Betonarme Yapı hasarını belirleme yöntemine geçmeden önce Betonarme yapı deprem davranış ve deprem

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele alınmıştı. Bu bölümde ise, eksenel yüklü elemanların şekil

Detaylı

UCUZ VE HAFİF ALTERNATİF SİSMİK İZOLASYON TEKNİKLERİ

UCUZ VE HAFİF ALTERNATİF SİSMİK İZOLASYON TEKNİKLERİ UCUZ VE HAFİF ALTERNATİF SİSMİK İZOLASYON TEKNİKLERİ İzolatörlü Yapı Ankastre Yapı SİSMİK TASARIM Geleneksel yapı tasarımı Elastik dayanımı artırmak Elastik dayanımı sınırlayıp süneklik için yapısal elamanları

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) TS 500 / Şubat 2000 Temel derinliği konusundan hiç bahsedilmemektedir. EKİM 2012 10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) 10.0 - KULLANILAN SİMGELER Öğr.Verildi b d l V cr V d Duvar altı temeli genişliği Temellerde,

Detaylı

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Malzeme Katsayıları Beton ve çeliğin üretilirken, üretim aşamasında hedefi tutmama

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Planda Düzensizlik Durumları 6. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı Ders

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı SÜNEKLİK KAVRAMI Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Eğrilik; kesitteki şekil değişimini simgeleyen geometrik bir parametredir. d 2 d d y 1 2 dx dx r r z z TE Z z d x Eğrilik, birim

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 2 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler

Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi istcad istinat Duvarı Yazılımı & Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği nin İstinat Yapıları Hakkındaki Hükümleri Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Birleşim Araçları Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Birleşim Araçları Birleşim Araçları Çelik yapılar çeşitli boyut ve biçimlerdeki hadde ürünlerinin kesilip birleştirilmesi ile elde edilirler. Birleşim araçları; Çözülebilen birleşim araçları (Cıvata (bulon))

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Eğilme Deneyi Konu: Elastik

Detaylı

BOŞLUKLU TUĞLA DUVARLARIN LİFLİ POLİMER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ VE DAVRANIŞTA HARÇ ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Berk ÖZSAYIN

BOŞLUKLU TUĞLA DUVARLARIN LİFLİ POLİMER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ VE DAVRANIŞTA HARÇ ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Berk ÖZSAYIN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BOŞLUKLU TUĞLA DUVARLARIN LİFLİ POLİMER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ VE DAVRANIŞTA HARÇ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Berk ÖZSAYIN Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU DENEY ADI KİRİŞLERDE SEHİM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. ÜMRAN ESENDEMİR

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ İÇİN KULLANILAN TİCARİ PROGRAMLARIN ÇERÇEVE SİSTEMLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ İÇİN KULLANILAN TİCARİ PROGRAMLARIN ÇERÇEVE SİSTEMLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ İÇİN KULLANILAN TİCARİ PROGRAMLARIN ÇERÇEVE SİSTEMLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim GENCER İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Mühendisliği Programı Tez Danışmanı:

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ

BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA EKSENEL YÜK, MALZEME MODELİ VE SARGI DONATISI ORANININ ETKİSİ Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 26-30 Mayıs 2003, İstanbul Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26-30 May 2003, Istanbul, Turkey Bildiri No: AT-124 BETONARME KESİT DAVRANIŞINDA

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA ÖZET: BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA İsmail Ozan Demirel 1, Ahmet Yakut 2, Barış Binici 2, Erdem Canbay 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi

Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi Fuat Demir Armağan Korkmaz Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

ÇELİK PLAKALI ELASTOMERİK KÖPRÜ YASTIKLARININ DÜŞÜK SICAKLIK KAYMA DENEYLERİ

ÇELİK PLAKALI ELASTOMERİK KÖPRÜ YASTIKLARININ DÜŞÜK SICAKLIK KAYMA DENEYLERİ ÇELİK PLAKALI ELASTOMERİK KÖPRÜ YASTIKLARININ DÜŞÜK SICAKLIK KAYMA DENEYLERİ Seval Pınarbaşı Yapı Mekaniği Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eposta:sevalp@metu.edu.tr,

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem YDGA05 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 05, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem Sinan Altın Gazi Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız.

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız. MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız. F = 2000 ± 1900 N F = ± 160 N F = 150 ± 150 N F = 100 ± 90 N F = ± 50 N F = 16,16 N F = 333,33 N F =

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu.

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu. SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Fatih Süleyman BALIK 2, Fatih BAHADIR 2 Yrd.Doç.Dr.,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 1-1 ile B-B aks çerçevelerinin zemin kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı KONTROL TARİHİ: 19.02.2019 Zemin Kat Tavanı

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı