YER SARSINTISI ŞİDDETİNE GÖRE MİKROBÖLGELEME VE SİSMİK TEHLİKE SENARYOLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YER SARSINTISI ŞİDDETİNE GÖRE MİKROBÖLGELEME VE SİSMİK TEHLİKE SENARYOLARI"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey YER SARSINTISI ŞİDDETİNE GÖRE MİKROBÖLGELEME VE SİSMİK TEHLİKE SENARYOLARI MICROZONATION WITH RESPECT TO GROUND SHAKING INTENSITY AND SEISMIC HAZARD SCENARIOS Atilla ANSAL 1, Gökçe TÖNÜK 2 ve Aslı KURTULUŞ 3 ÖZET İstanbul gibi depremlerde hasar görme olasılığı yüksek olan kentlerde, meydana gelebilecek yapısal hasar ve can kayıpları Deprem Senaryoları yardımıyla tahmin edilebilir. Bu tahminlerden elde edilen sonuçlar, kullanılan veri tabanları ve analiz yöntemlerine bağlı olarak çok yaklaşık olabilecekleri gibi, geniş kapsamlı veri tabanları ve daha gelişmiş analiz yöntemleri kullanılması ile daha gerçekçi olabilirler. Deprem senaryolarınndaki ilk aşama mikrobölgeleme haritaları ile deprem tehlikesinin detaylı, örneğin 1:1 gibi bir ölçekte belirlenmesiyle Deprem Tehlike Senaryolarının elde edilmesidir. Bina hasarlarının, alt yapı ve ulaşım sistemlerindeki hasarların ve can kayıplarının tahmin edilmesi ise ikinci aşamayı oluşturur ve Deprem Hasar Senaryoları olarak tanımlanabilir. Kentsel alanlarda deprem etkilerinin tahmini için tarihsel deprem bilgileri, jeolojik, geoteknik ve sismolojik veriler derlenmeli, deprem tehlikesi olasılıksal olarak değerlendirilmeli, yer hareketinin yerel zemin şartlarına göre değişimi hesaplanmalı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak mikrobölgeleme ve hasar haritaları hazırlanmalıdır. Bu yazı kapsamında böyle bir çalışmada izlenen adımlar örnekler verilerek anlatılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sismik mikrobölgeleme, yerel zemin etkileri, zemin davranış analizleri ABSTRACT For the cities like Istanbul with high damage probability during earthquakes, it is possible to estimate building damage and causalities based on earthquake scenarios. These estimates may be very approximate based on the input data and methods of analysis; however, they can also be more realistic when more comprehensive data and more sophisticated analysis methods are implemented. The first stage in the earthquake scenarios is the determination of earthquake hazard scenarios based on microzonation maps for example at the scale of 1:1, for detailed assessment of earthquake hazard. The estimation of damage and causalities for buildings, lifelines and transportation networks is the second stage and is considered as earthquake damage scenarios. In order to assess the effects of earthquakes in metropolitan areas, it would be necessary to compile historical earthquakes, geological, geotechnical and seismological data, to evaluate the probabilistic and deterministic earthquake hazard, to determine the variation of earthquake characteristics with respect to local site conditions, and microzonation and damage maps need to be drafted utilising GIS software packages. Within the contents of this manuscript the stages of such a study will be presented based on some case studies. Keywords: Seismic microzonation, local site effects, site response analysis 1 Prof.Dr., Boğaziçi Üni., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, ansal@boun.edu.tr 2 Yük.Müh., Boğaziçi Üni., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, gokce.tonuk@boun.edu.tr 3 Dr., Boğaziçi Üni., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, asli.kurtulus@boun.edu.tr 139

2 14 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme GİRİŞ Sismik mikrobölgelemenin ana amacı insan yapısı ortamlarda deprem hasarlarının en aza indirilmesine yönelik olarak zemin yüzeyinde deprem özelliklerinin ve zemin davranışlarının bölgesel olarak değişimlerinin belirlenmesidir. Sismik mikrobölgeleme çalışmaları, kent planlaması ve arazi kullanım amaçlı çalışmalarda kullanılacak parametrelerin tanımlanmasını ve inceleme bölgesi içinde bu parametrelerin değişimlerinin belirlenmesini kapsar. Bu nedenle sismik mikrobölgeleme için seçilen parametrelerin bu anlamda kent plancıları ve kamu yöneticilerince anlaşılabilir ve uygulanabilir parametreler olması istenir. Diğer önemli bir konu ise yapılacak çalışmaların olasılıksal bir çerçevede değerlendirilmesinin uzun dönemli bir kent planlaması için farklı kaynak bölgelerinde oluşabilecek farklı depremlerin göz önüne alınması açısından daha uygun bir yaklaşım olmasıdır. Sismik mikrobölgeleme haritaları diğer tanımı ile deprem tehlikesi haritaları, yerel zemin koşullarına ve olası deprem özelliklerine bağlı olarak zemin yüzeyinde oluşacağı tahmin edilen deprem özelliklerine göre hazırlanır. Sismik mikrobölgeleme haritaları olası deprem etkilerinin daha kapsamlı ve daha büyük ölçekte değerlendirilmesine bağlı olarak, kentsel planlama ve gelişmeye yönelik uygulamalar için gerekli bilgileri içerir. Deprem tehlikesi haritalarındaki farklılıkların kent ölçeğinde belirlenmesi gerek yapılaşma yoğunluğu, gerekse fonksiyon farklılıklarının tanımlanması ile arazi kullanımlarının daha az yapısal hasara yol açacak biçimde oluşturulmalarına imkan sağlar. Başlıca üç tür mikrobölgeleme haritasından söz edilebilir: (1) Yer sarsıntısı şiddetini gösteren haritalar; (2) Sıvılaşma olasılığını gösteren haritalar; (3) Heyelan tehlikesini gösteren haritalar. Mikrobölgeleme için seçilen bir bölgede gerekli verilerin derlenebilmesi için yeterli çözünürlükte jeofizik, jeolojik ve geoteknik araştırmaların yapılması gerekir. Sismik mikrobölgelemenin bir amacı kent ve bölge planlamasına ve arazi kullanım kararlarına bir altlık oluşturmaktır. Bu kapsamda ilk aşamada bölgesel deprem tehlikesi değerlendirilmekte ve bu çalışmaların sonucunda bütün inceleme alanı mühendislik kayası olarak kabul edilerek deprem özelliklerinin alan içinde değişimi hesaplanmaktadır. İkinci aşamada inceleme bölgesinde jeolojik ve geoteknik koşullar ve bunların bölge içinde değişimi arazi deney ve çalışmaları ile belirlenmektedir. Sismik mikrobölgeleme çalışmasının üçüncü ve son aşaması ilk iki aşamada elde edilen verilerin birlikte değerlendirilerek zemin yüzeyinde oluşabilecek deprem özelliklerinin ve zemin davranışlarının tanımlanması olmaktadır. Kapsamlı mikrobölgeleme uygulamalarına ilk örnekler arasında İstanbul Bağcılar (Ansal vd., 21, Ansal 22), Silivri (Ansal vd., 24a) ve Balıkesir (Ansal, 21) Belediyeleri için yürütülmüş olan çalışmalar gösterilebilir. Mikrobölgeleme yönteminin gelişmesinde önemli aşamalardan biri 1999 Kocaeli depremi sonrası uluslararası bir araştırma projesi kapsamında Adapazarı ve Gölcük için yürütülmüş olan pilot çalışmalardır (Ansal vd., 24b, Studer ve Ansal, 24). Bu çalışmayı İstanbul Deprem Master Planı Pilot Uygulaması olarak Zeytinburnu için yapılan mikrobölgeleme çalışmaları (Kılıç vd., 26; Ansal vd 25b, Ansal, 25) ve daha sonra Dünya Bankası MEER Projesi kapsamında altı belediye (Bandırma, Bakırköy, Eskişehir Gemlik, Körfez ve Tekirdağ) için yürütülmüş çalışmalar izlemiştir (Ansal vd 27c, 26a, Erdik vd. 24b). Gene bu aşamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir Mikrobölgeleme Teknik Şartnamesi hazırlanmıştır (Ansal vd., 25a). Daha sonra, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı Projesi olan LessLoss kapsamında yapılmış olan çalışmalar sayılabilir (Ansal ve Tönük, 27; Ansal vd., 27b, Spence, 27). Son olarak Bolu için yapılmış olan mikrobölgeleme çalışmaları (Ansal vd., 27a) bu konuda gerçekleştirilmiş en gelişmiş uygulamadır. BÖLGESEL SİSMİK TEHLİKE Mikrobölgeleme çalışmalarının ilk aşaması bölgesel bir ölçekte yapılacak olasılıksal sismik tehlike analizlerinden (örneğin Erdik vd., 24a) oluşur. Bölgenin tektonik yapısı ve sismik etkinlikler göz önüne alınarak mikrobölgeleme analizlerinde kullanılacak deprem özellikleri belirlenir. Çalışmalarda başlıca amacın kent planlaması ve arazi kullanımı kararlarına yol gösterici bilgiler

3 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 141 üretmek olması nedeniyle, olasılıksal bir yaklaşımın izlenmesi doğru olur. İncelenen bölgeleri etkileyebilecek bütün deprem kaynak bölgeleri göz önüne alınır ve olasılıksal olarak en elverişsiz deprem özelliklerine göre bir değerlendirme yapılır. Bu hesaplarda uygun spektral ivme azalım ilişkileri kullanılarak inceleme bölgesinde titreşim periyoduna bağlı spektral ivme değerlerinin değişimi tercihen biri kısa biri uzun periyotlara karşı gelen en az iki nokta için hesaplanabilir. Genel olarak 5 yılda %1 aşılma olasılığına (475yıl dönüşüm periyodu) karşı gelen ve kayma dalgası hızının, Vs 75m/s olduğu mühendislik kayası üzerinde en büyük yatay ivmeler ve.2s ve 1.s periyotlarına karşı gelen spektral ivmeler belirlenebilir. Bu değerler mikrobölgeleme çalışması için yapılan zemin büyütme analizlerinde kullanılacak ivme zaman kaydının seçimi ve ölçeklendirmesi için gereklidir. Diğer bir seçenek ise deterministik fay kırılma modellerine bağlı olarak inceleme alanı için ivme zaman kayıtları üretilmesidir. Olasılıksal ve deterministik deprem tehlike senaryolarının sonuçları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Genel olarak kent bazında iyileştirme ve depreme hazırlık çalışmaları açısından olasılıksal yaklaşımlar daha uygun görülmektedir. Bunun nedeni, deterministik senaryoların seçilen kırılma modeline bağlı olarak kent bazında farklı noktalarda farklı mertebelerde hasarlar vermeleridir. Ama, gelecekte bir depremin nasıl meydana geleceği belirsiz olduğundan, bütün bu farklılıkları istatistiksel olarak hesaba alan ve sonuçta meydana gelebilecek hasarın belirlenebilmesinde olasılıksal senaryolar tercih edilmektedir. YEREL ZEMİN KOŞULLARI Mikrobölgeleme çalışmalarının ikinci adımında mevcut jeolojik ve geoteknik verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla inceleme alanları içinde kalan bölgeler mevcut sondaj ve arazi deneyi verilerine bağlı olarak bir karelaj sistemi ile hücrelere bölünür. Örneğin son yapılan çalışmalarda (Ansal vd., 27a) olduğu gibi tercihen inceleme alanında 25m 25m lik hücreler kullanılmalı ve mevcut jeolojik, geoteknik ve jeofizik veriler değerlendirilerek bu çalışmaların bulunduğu hücreler için temsili bir zemin profili tanımlanmalıdır. Yerel zemin özelliklerinin tanımlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda iki konu önem kazanmaktadır. Bunlardan birincisi zemin kesitinde yeralan tabakaların sondajlar sırasında alınan numuneler üzerinde yapılan deneysel verilere (elek analizi ve kıvam limitleri) dayanarak sınıflandırılmaları, ikincisi ise mühendislik kayası olarak tanımlanabilecek (Vs 75m/s) tabakanın derinliği olmaktadır. Mühendislik kayasının derinliğinin belirlenmesinde derin sondajlar ve jeofizik arazi deneylerinden yararlanılması gerekmektedir. Hem değişik deprem yönetmeliklerine göre yerel zemin sınıflandırması yaparken hem de zemin büyütme analizlerinde zemin tabakalarının özelliklerini tanımlarken her sondaj noktası için bu bilgiler derlenmiş olmalıdır. Bu konularda sınırlı deneysel ve sayısal veri bulunması durumunda yapılan yorumlarda güvenli tarafta kalmak hedeflenir, ama güvenli tarafta kalmak her zaman sağlanamayacağı gibi hem yerel zemin sınıflarının seçiminde hem de zemin büyütme, sıvılaşma ve heyelan tehlikesi analizlerinde sonuçlar gerçekçi olmayacak ve uygulanması tavsiye edilen önlemler doğru olmayabilecektir. Bu nedenle eğer bir mikrobölgeleme çalışması yapılacaksa ve bu çalışmanın yerleşime uygunluk olarak yorumlanması isteniyorsa, ilgili alanda kesinlikle bir karelaj sistemi içinde sondaj ve jeofizik arazi deneyleri uygulanarak gerekli bilgiler derlenmelidir. Böyle bir çalışmanın ülkemizde bugüne kadar uygulanmış en iyi örneği halen sürmekte olan İstanbul Avrupa Yakası Mikrobölgeleme projesidir. Daha önceden yapılmış tüm jeolojik ve geoteknik araştırmalar ve sondajlardan elde edilen veriler ışığında, içinde sondaj bulunan hücrelerde, temsili zemin profilleri için zemin yüzeyinden itibaren değişen zemin tabakalaşması, tabaka özellikleri ve kalınlıkları, mühendislik anakayasının derinliği ve kayma dalgası hızı profili tahmin edilerek; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (TDY, 27), Avrupa Deprem Yönetmeliği (CEN, 26) ve Amerikan Deprem Yönetmeliğine (NEHRP, 23) göre yerel zemin sınıflandırmaları yapılması izlenmesi önerilen bir yaklaşımdır. Diğer yandan farklı deprem yönetmeliklerine göre zemin koşullarının sınıflandırılması aynı zamanda yer sarsıntısı şiddetine göre de bir mikrobölgeleme haritası olmaktadır. Bu sınıflandırmalara dayanan mikrobölgeleme haritaları jeolojik formasyonlar esas alınarak yapılan sınıflandırmalara çok benzer. Her iki yaklaşımda, ister yerel zemin sınıfları ister

4 142 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme jeolojik formasyonlar olsun, sınıf ve formasyon tanımları çok geniş aralıkları kapsadığı için sonuçta elde edilen mikrobölgeleme haritaları da oldukça yaklaşık olacaktır. Eğer jeolojik formasyonlara ve deprem yönetmeliklerine göre yapılan mikrobölgeleme haritaları arasında bir karşılaştırma yapılırsa, bu durumda deprem yönetmeliklerine göre yapılan mikrobölgelemenin daha tercih edilir olması gerekir. Ne de olsa deprem yönetmeliklerinde farklı zemin sınıflarına karşı gelen yapı tasarım kriterleri belirlenmiştir. Bu yapı tasarım kriterleri geçmişten gelen tecrübelere ve bu konularda yapılmış parametrik ve gözlemsel sonuçlara dayanır. Jeolojik formasyonlara göre mikrobölgeleme için bu tür gerekçeler göstermek mümkün değildir. Bu nedenledir ki artık günümüzde sadece jeolojik formasyonların sınırlarına bağlı hazırlanmış mikrobölgeleme ve yerleşime uygunluk haritaları kullanılmamaktadır. Ayrıca yerel zemin sınıflarına göre yapılmış haritalama yerel zemin sınıfları hakkında genel bir bilgi vermesi nedeniyle parsel bazında yapılması istenen yerel zemin araştırmalarına da ışık tutacaktır. Bir örnek olarak Bolu il merkezi için yapılmış olan çalışmada TDY (27) e göre zemin sınıflandırmalarını gösteren harita Şekil 1 de verilmiştir. Bu haritada arka planda Bolu il merkezindeki cadde, sokak ve binaların konumları da gösterilmiştir. Bu şekilden de görülebileceği gibi sondaj ve arazi deneyi bulunan hücrelere yerel zemin sınıfı atanmış ve bu sınıflar gösterilmiştir. Bu bağlamda daha önceden parsel bazında yapılmış bütün sondajlar göz önüne alınmıştır. Buna rağmen Bolu il merkezi sınırları içinde kalan 377 hücrenin sadece 211 inde sondaj bulunmaktadır. Birden fazla sondajın olduğu her hücre için temsili zemin profili güvenli tarafta kalacak şekilde seçilmiştir. Şekil 1 den görüleceği gibi sondaj bulunmayan hücrelerin çoğunda yerleşim yoktur. Bu durumda sondaj olmayan hücreler için bir değerlendirme yapılmamış ve haritalama aşamasında kullanılmış olan CBS programı ile hücre noktaları arasında lineer enterpolasyon uygulanmıştır. Şekil 1 de görüldüğü gibi kesin bölge sınırları yerine yumuşak geçişler tercih edilmiştir. Bunun birinci nedeni kesin sınırların tanımlanmasındaki belirsizlikler ve zorluklar, ikinci nedeni ise bu parametreler kullanılarak yapılacak herhangi bir planlama çalışmasında plancılara esneklik sağlamaktır. Şekil 1: Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik e (27) göre Bolu İl Merkezi için yerel zemin sınıfları

5 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 143 Kayma Dalgası Hızının Derinlikle Değişimi Genel olarak zemin büyütme analizleri yapılırken zemin tabakalaşması, tabaka kalınlıkları, tabakaları oluşturan zemin türleri ve bu tür zeminlerin çok küçük titreşim mertebelerindeki en büyük dinamik kayma modülü ve sönüm oranı ile dinamik kayma modülünün ve sönüm oranının birim şekil değiştirme ile değişimlerinin bilinmesi istenir. Kayma dalgası hızının derinlikle değişimi varsa kuyu içi veya yüzey kayma dalgası hızı ölçümlerinden veya standart penetrasyon deneyi vuruş sayısına bağlı bağıntılar dikkate alınarak hesaplanabilir. Bolu il merkezi için yapılmış olan çalışmada kayma dalgası hızlarının derinliğe bağlı değişimi, İyisan (1996) tarafından önerilen düzeltilmemiş Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) darbe sayısına (N) bağlı ampirik ilişki kullanılarak hesaplanmıştır: VS=51.5 N m/sn (1) Kayma dalgası hız profilleri kayma dalgası hızının 75m/s den büyük olduğu mühendislik anakayası derinliğine kadar belirlenmiş ve her hücre için bir temsili zemin profili tanımlanmıştır. Bu şekilde belirlenen kayma dalgası hız profillerinden bazı örnekler Şekil 2 de gösterilmektedir. YASS Siltli, Killi, Kumlu ÇAKIL 5 Toprak YASS 1 YASS Çakıllı, Kumlu Siltli KİL 5 1 Kumlu Siltli KİL Derinlik (m) 15 Çakıllı Siltli, Kumlu KİL Derinlik (m) 2 25 Derinlik (m) 3 4 Siltli, Çakıllı KUM SK SK-26 6 SK-44 ÇAKILTAŞI ve KUMTAŞI 4 ÇAKILTAŞI ve KUMTAŞI 7 ÇAKILTAŞI ve KUMTAŞI Kayma Dalgası Hızı(m/sn) Kayma Dalgası Hızı(m/sn) Kayma Dalgası Hızı(m/sn) Şekil 2: Hücrelerdeki zemin tabakalanması ve kayma dalgası hız profilleri Diğer yandan hem kayma dalgası hızının hem de mühendislik anakayasının derinliğini belirlemek için gelişmiş jeofizik arazi deney yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler uygulanmalı ve birbirleri ile karşılaştırarak hesaplanan ve ölçülen değerler arasında bir uyum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Düşey olarak değişik derinliklere yerleştirilmiş kuvvetli yer hareketi sismograflarından alınan kayıtlar ve yapılan araştırmalar yüzeyden itibaren üst 3 metre içinde yeralan zemin ve kaya tabakalarının zemin yüzeyinde oluşan deprem özellikleri üzerindeki etkisinin önemli olduğunu göstermektedir. Bu da üst 3 metre içindeki zemin ve kaya tabakalarının kayma dalgası hızlarının ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan ve eşdeğer kayma dalgası hızı diye tanımlanan bir parametrenin yerel zemin etkilerini yansıtabileceğini göstermektedir (Borcherdt, 1994). Diğer bir değişle deneysel olarak bulunan ve zemin yüzeyinden itibaren üst 3m için tanımlanan eşdeğer kayma dalgası hızını kullanarak değişik noktalarda zemin büyütmesini yaklaşık olarak tahmin etmek mümkün olmaktadır. Bu nedenle, zeminin üst 3 metresindeki ağırlıklı ortalama kayma

6 144 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme dalgası hızı, bir çok yönetmelikte (örneğin Amerika Birleşik Devletleri Deprem Yönetmeliği, NEHRP ve Avrupa Deprem Yönetmeliği, EC8 gibi) de zemin sınıflandırmasının temelini oluşturur. Bu nedenle üst 3m için ağırlıklı ortalama veya eşdeğer kayma dalgası hızı da bir anlamda yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme parametresi olarak kullanılabilir. Böyle bir haritalama Şekil 3 te Bolu il merkezi için verilmiştir. Burada izlenen yaklaşım daha sonra bütün mikrobölgeleme haritaları için benimsenen göreceli bir haritalamadır. Mikrobölgeleme haritalarının göreceli olması, kullanılan mikrobölgeleme parametrelerinin gerçek büyüklüklerine bağlı olmamak içindir. Mikrobölgeleme haritaları, dikkate alınan parametrelerin göreceli değerlerine bağlı olarak incelenen alanın üç bölgeye (A, B ve C) bölünmesi ile hazırlanmaktadır. Parametrelerin hesaplanmasında kullanılan analizlerin çeşitli tahminler ve varsayımlar gerektirmesi nedeniyle, haritalamada mutlak sayısal değerler yerine göreceli değerlerin kullanılması tercih edilmektedir. Bu üç bölgeli göreceli haritalama yönteminde, A bölgesi, en elverişli %33 lük dilimi (yüksek ortalama kayma dalgası hızları, düşük spektral ivmeler gibi), B bölgesi orta %34 lük dilimi ve C bölgesi de en elverişsiz % 33 lük dilimi (küçük ortalama kayma dalgası hızları ve yüksek spektral ivmeler gibi) göstermektedir. Eğer bu değerlendirmede üst ve alt %33 lük dilimler karşı gelen sınır değerleri arasındaki oransal fark %2 den az ise iki bölgeli bir haritalama tercih edilmektedir. Eşdeğer kayma dalgası hızlarına bağlı bir mikrobölgeleme aslında Şekil 1 de verilen yerel zemin sınıflarına göre hazırlanmış haritaya oranla daha gerçekçi bir mikrobölgeleme haritası olmaktadır. Bunun bir nedeni göreceli olarak bir bölgeleme yapılabilmesidir. Üçlü göreceli sınıflama ile mikrobölgeleme yapmanın avantajı kent planlaması açısından hem şehir plancılarına hem de ilgili kurumlarda çalışan farklı meslek gruplarına ve yöneticilere bölgeleme mantığını anlatabilme imkanı vermesidir. Mühendislik uygulaması ve tasarımı açısından neredeyse her yere her türlü yapı inşa edilebilir. Bir yerleşim biriminde deprem tehlikesinin mertebesi o kadar yüksek de olmayabilir. Burada şehir planlaması açısından önemli olan en tehlikeli bölgelerin belirlenmesidir. Bolu il merkezi için eşdeğer kayma dalgası hızına göre mikrobölgeleme haritalarının hazırlanmasında Şekil 3 ten görülebileceği gibi sadece sayısal veri bulunan hücreler kullanılmış ve haritalamada boş olan hücreler için civar hücre değerlerinin lineer enterpolasyonu yapılmıştır. Şekil 3: Bolu ilinde eşdeğer kayma dalgası hızına göre bölgeleme (üst 3m ağırlıklı ortalaması)

7 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 145 Dinamik Zemin Özellikleri Zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere her hücre için seçilen temsili zemin profili, zemin tabakalaşması, tabaka kalınlığı, birim hacim ağırlığı, kayma dalgası hızı, zemin cinsi ve zemin cinsine karşı gelen dinamik özelliklerin birim şekil değiştirmeyle değişimini gösteren ilişkiler cinsinden tanımlanmıştır. Zemin büyütme analizlerinde zemin tabakalaşması, tabaka kalınlıkları kadar bu tabakaların özellikleri ile uyumlu dinamik kayma modülü ve sönüm oranı ilişkilerinin kullanılması da sonuçları önemli ölçüde etkilemektedir. Analizlerde kullanılan dinamik zemin özelliklerinin birim şekil değiştirmeye göre değişimleri Şekil 4 te gösterilmiş ve ilgili kaynaklar Tablo 1 de listelenmiştir. Tablo 1: Zemin büyütme analizlerinde kullanılan dinamik zemin özellikleri ilişkileri Zemin Cinsi Kaynak Kil (CH) PI=45% Vucetic ve Dobry (1991) & Okur ve Ansal (27) Kil (CL) PI=3% Vucetic vedobry (1991) & Okur ve Ansal (27) Silt (ML) PI=15% Vucetic ve Dobry (1991) & Okur ve Ansal (27) Kum (SP-SM) Darendeli (21) Çakıl (GW-GP) Seed vd. (1986) Dinamik Kayma Modülü Oranı, G/Gmaks Kil CH Kil CL Silt Kum Çakıl Sönüm Oranı (%) Birim Kayma Genliği, γ a (%) Şekil 4: Farklı zemin grupları için dinamik kayma modülü ve sönüm oranlarının birim kayma ile değişim ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ Zemin yüzeyinde deprem özellikleri, her hücre zemin profili için yapılan bir boyutlu zemin davranış analizleri sonucunda hesaplanmaktadır. Zemin büyütme analizlerinde kullanılan gerçek ivme zaman kayıtları, deprem tehlike analizleri sonucunda o hücre için mühendislik kayası üzerinde hesaplanmış en büyük ivme değerine göre ölçeklenmektedir. Zemin davranış analizlerinde, üç adet ivme zaman kaydı kullanılarak yüzeyde elde edilen üç ivme spektrumunun ortalaması o hücre için deprem tehlike senaryosuna karşı gelen ivme spektrumu olarak alınabilir. Şekil 5 de Zeytinburnu için zaman bağımlı olasılıksal deprem tehlikesi ile uyumlu (en büyük ivmelere göre ölçeklenmiş) olarak seçilmiş iki farklı üçlü gerçek ivme zaman kayıtları (pga1 ve pga2 ) ve gene olasılıksal deprem tehlikesi ile ivme spektrumu uyumlu üretilmiş üçlü ivme zaman kayıtları ile bu kayıtlar kullanılarak elde edilen en büyük spektral ivmelere göre mikrobölgeleme haritaları verilmektedir. Bu sonuçlarda benzerlikler olmasına rağmen önemli farklılıklar da bulunmaktadır.

8 146 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme YATAY İVME (g) NS EW ÜRETİLMİŞ YATAY İVME (g) EW GBZ ÜRETİLMİŞ YATAY İVME (g) GBZ EW ÜRETİLMİŞ SÜRE (sn) SÜRE (sn) SÜRE (sn) 2 3 Şekil 5: Zeytinburnu nda zemin büyütme analizlerinde kullanılan ivme zaman kayıtları ve bu kayıtlar kullanılarak zemin yüzeyinde hesaplanmış en büyük ortalama spektral ivme değişimi (a) olasılıksal deprem tehlikesi ile uyumlu seçilmiş ve en büyük ivmeye göre ölçeklenmiş iki gerçek ivme zaman kayıt seti (pga1 ve pga2) ve (b) spektra uyumlu üretilmiş ivme kayıt seti (sim) için Bu sonuçlar seçilmiş olan deprem tehlike analizinden bağımsız olarak zemin büyütme analizleri için kullanılan ivme zaman kayıtlarının, diğer bir değişle deprem özelliklerinin çok önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Bugüne kadar farklı zemin koşullarında aynı ve farklı depremlerde alınmış ivme zaman kayıtları birbirlerinden çok farklı olabilmektedir. Bu da mühendislik uygulaması açısından önemli bir belirsizlik getirir. Olabilecek bir depremin özellikleri konusunda gelinmiş olan bilimsel noktada sayısal bir tahminde bulunmak gerçekçi olamayacaktır. Bu durumda izlenebilecek yaklaşım, mümkün olduğunca çok sayıda, benzer tektonik ve sismik koşullarda alınmış deprem kaydı kullanarak zemin büyütme analizleri yapmak ve elde edilen çok sayıda ivme spektrumunu olasılıksal olarak değerlendirmektir (Ansal ve Tönük, 27). Örneğin Bolu İl merkezi için yapılmış olan çalışmada büyüklük, uzaklık ve mekanizma açısından deprem tehlikesi değerlendirmesiyle uyumlu 28 adet önceden kaydedilen kuvvetli yer

9 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 147 hareketi kaydı, zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere seçilmiştir. Seçilen ivme kayıtları Şekil 6 de verilmektedir. İvme kayıtları, Ansal vd. (26b) ve Durukal vd. (26) tarafından önerilen yaklaşıma uygun olarak, her hücre için deprem tehlikesi analizinden elde edilen en büyük ivme değerine göre ölçeklendirilmiştir. Zemin büyütme analizleri her hücre için bu 28 adet ölçeklendirilmiş ivme kaydı kullanılarak yapılmıştır. Burada amaç deprem özelliklerinden kaynaklanan farklılıkları göz önüne almaktır. Her hücre için yapılmış olan 28 zemin davranış analizinden bulunan ortalalama spektral ivmeler mikrobölgeleme amaçlı olarak kullanılmaktadır E N.2 H-CPE147.2 H-CPE237 İVME (g) İVME (g) E N IZT IZT İVME (g) ARC ARC KJM KJM İVME (g).3.2 C C B-SUP B-SUP İVME (g) İVME (g).3.2 CLS G CLS G GBZ.2 GBZ LCN26.2 LCN İVME (g) GIL SÜRE (san) GIL SÜRE (san) SÜRE (san) TMB25 TMB SÜRE (s an) Şekil 6: Zemin büyütme analizlerinde kullanılan ve en büyük ivme değeriyle ölçeklenmiş ivme kayıtları

10 148 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme YER SARSINTISI ŞİDDETİNE GÖRE MİKROBÖLGELEME Son on yıl içinde deneysel ve aletsel verilerdeki artışın yanı sıra yerel zemin koşullarının değerlendirilmesi ve zemin büyütme analizlerindeki gelişmeler mikrobölgeleme yöntemlerinde önemli gelişmelere neden olmuştur. Yakın geçmişte meydana gelen depremlerde gözlenen hasar dağılımları ve elde edilen kuvvetli yer hareketi kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar (Gazetas vd., 199; Faccioli, 1991; Ansal vd., 1993; Bard, 1994; Chavez-Garcia vd., 1996; Chin-Hsiung vd., 1998; Kawase, 1998; Athanasopoulus vd, 1999; Hartzell vd, 21, deprem kaynak ve yerel zemin özelliklerinin önemli olduğunu göstermiştir. Zemin büyütmesine göre mikrobölgeleme yapmak için iki ayrı yaklaşım kullanılmıştır. Birinci yaklaşımda, Borcherdt (1994) tarafından önerilen yönteme göre her hücre için eşdeğer kayma dalgası hızı kullanılarak hesaplanan en büyük spektral ivme değeri mikrobölgeleme parametresi olarak kabul edilmiştir. Bolu için Borcherdt (1994) a göre hesaplanan en büyük spektral ivme değerleri.515g ile.662g arasında değişmektedir. Bütün hücreler için istatistiksel dağılıma göre %33 ve %67 ye karşı gelen değerler arasındaki farkın %2 den az olması nedeniyle bu parametreye göre göreceli bölgeleme haritası, istatistiksel dağılımın %5 değerine göre iki bölgeden oluşmaktadır. Şekil 7 de, A SAB bölgesi, en elverişli %5 lik bölgeyi (.598g değerinden küçük spektral ivmeleri) C SAB bölgesi de en elverişsiz % 5 lik bölgeyi (.598g değerinden büyük spektral ivmeleri) göstermektedir. İkinci yaklaşımda, Shake 91 (Idriss ve Sun, 1992) kullanılarak tek boyutlu zemin büyütme analizleri yapılmış ve her hücre için yapılan 28 adet zemin büyütme analizinin sonuçlarından.1s ve 1s periyot aralığında spektral ivmelerin ortalaması bulunmuştur..1 ve 1.s periyot aralığı spektral ivmelerin ortalaması mikrobölgeleme için diğer bir parametre olarak seçilmiştir. Bolu için bu değer.354g ile.797g arasında değişmektedir. Bütün hücreler için istatistiksel dağılıma göre %33 ve %67 ye karşı gelen değerler arasındaki farkın %2 den az olması nedeniyle bu parametreye göre göreceli bölgeleme haritası da istatistiksel dağılımın %5 değerine göre iki bölgeden oluşmaktadır. Şekil 8 de, A SAavg bölgesi, en elverişli %5 lik bölgeyi (.575g değerinden küçük spektral ivmeler) ve C SAavg bölgesi ise en elverişsiz % 5 lik bölgeyi (.575g değerinden büyük spektral ivmeler) göstermektedir. Şekil 7 ve Şekil 8 karşılaştırıldığında görülebileceği üzere, iki ayrı yaklaşımla elde edilen mikrobölgeleme haritaları arasında birtakım benzerlikler ve farklılıklar mevcuttur. Kullanılan tek boyutlu zemin büyütme analizi programından bağımsız olarak, zemin büyütme analizleri bazen gerçekçi olamayacak kadar yüksek spektral büyütmeler veya tabaka kalınlığına, ilk tahmini kayma modülüne ve uygulanan ivme kaydı özeliklerine bağlı olarak pek gerçekçi olmayan en büyük ivme değerleri verebilmektedir. Diğer yandan, daha ampirik olmakla beraber, eşdeğer kayma dalgası hızı değerleri kullanılarak hesaplanan spektral ivmelerin seçilen zemin profilleriyle daha tutarlı olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, hem zemin büyütme analizinden elde edilen ortalama spektral ivmeleri hem de eşdeğer kayma dalga hızlarına bağlı olarak belirlenen en büyük spektral ivme değerlerini dikkate alan bir üçüncü harita hazırlanmıştır. Şekil 9 da verilen bu harita, yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeme için kullanılması önerilen haritadır. Haritada, A GS bölgesi A S ile A B alanlarının örtüşmesine, B GS bölgesi A S ile C B veya C S ile A B alanlarının örtüşmesine, C GS bölgesi ise C S ile C B alanlarının örtüşmesine karşılık gelmektedir. Şekil 9 da verilen ve yer sarsıntısı şiddeti için önerilen mikrobölgeleme haritası, güvenilirliğinin değerlendirilmesi açısından bölgenin jeoloji haritasi ile karşılaştırılmış ve yer sarsıntısı şiddetinin en fazla olması beklenen alanlar alüvyon tabakaları üzerine düştüğü görülmüştür. Sismik mikrobölgeleme olabilecek yer hareketi şiddetine göre bir sınıflandırma olarak tanımlanabilir (ISSMGE/TC4, 1999). Bu nedenle ana hedeflerden biri yer hareketi şiddetine göre bir değerlendirme yapmaktır. (Marcellini et al., 1995; Lachet et al., 1996; Fäh et al., 1997). Fakat bu hedef yapısal hasarı tahmin etmeği kapsamamaktadır. Bir depremde meydana gelen yapısal hasar karşılıklı etkileşen üç faktörün (deprem özellikleri, yapısal özellikler ve yerel zemin koşulları) karmaşık bir fonksiyonu olmaktadır. Bu nedenle meydana gelen hasar dağılımının model edilebilmesi karşılıklı etkileşen bu üç faktörün birlikte değerlendirilmesini gerektirir. Halbuki sismik bölgeleme bu üç faktörden sadece ikisini içerir ve bu nedenledir ki bir bölgede bir depremde meydana gelen yapısal hasarı tahmin etmek için tek başına kullanılmamalıdır.

11 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 149 Şekil 7: Bolu ili için Borcherdt (1994) yöntemine göre hesaplanan spektral ivmelere göre mikrobölgeleme Şekil 8: Bolu ili için zemin büyütme analizlerinden hesaplanan ortalama spektral ivmelere göre mikrobölgeleme

12 15 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme Şekil 9: Bolu ili merkezi yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme SPEKTRAL İVMELERE GÖRE SİSMİK MİKROBÖLGELEME Mikrobölgeleme çalışmalarının bir amacı da deprem hasar senaryoları için bir altlık oluşturmaktır. Genel olarak yapıların hasar görebilirliklerinin belirlenmesinde en çok kullanılan parametre ivme spektrumu olmaktadır. Bu nedenle bütün hücreler için mümkün olduğunca çok sayıda ivme zaman kaydı kullanılarak yapılan zemin büyütme analizlerinden ortalama ve %1 aşılma olasığına karşı gelen ivme davranış spektrumları hesaplanabilir. Bir örnek olarak Bolu il merkezi çalışmasında 28 farklı deprem kaydı kullanılarak yapılan zemin büyütme analizlerinden hesaplanan elastik %5 sönümlü ivme davranış spektrumları, ortalama ivme davranış spektrumu ve her periyot için dağılımın Normal Dağılıma uyduğu varsayılarak yapılan istatistiksel değerlendirmeden %1 aşılma olasılığına karşı gelen ivme davranış spektrumları hesaplanmıştır (Şekil 1). Bu şekilde elde edilen ivme davranış spektrumlarından ortalama ve %1 aşılma olasılığına karşı gelen en büyük spektral ivme değerleri her hücre için belirlenerek mikrobölgeleme haritaları oluşturulabilir. Bu yöntemle hesaplanmış ortalama ve %1 aşılma olasılığı için en büyük spektral ivmelere göre üretilmiş Zeytinburnu mikrobölgeleme haritaları karşılaştırmalı olarak Şekil 11 de verilmektedir. Buradan görüleceği gibi ortalama ve %1 aşılma olasılığı için belirlenmiş spektral ivmeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu fark zemin büyütme analizlerinde kullanılmış deprem ivme kayıtlarının farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Güvenli tarafta kalınmak istendiğinde olasılıksal olarak yapılmış olan değerlendirmeden bulunmuş ve aynı zamanda sismik tehlike çalışmalarında da uygulanmış olan %1 aşılma olasılığı için hesaplanmış en büyük spektral ivme mikrobölgeleme haritası hasar görebilirlik değerlendirmesinde göz önüne alınabilir. Daha farklı bir karşılaştırma amacıyla çoklu zemin büyütme analizleri sonucunda Bolu il merkezi için zemin yüzeyindeki ortalama en büyük spektral ivmelere ve ortalama en büyük relatif hız (PGV) değerlerine göre mikrobölgeleme haritaları Şekil 12 ve Şekil 13 te verilmiştir. Burada genel olarak binaların hasar görebilirliği için kullanılan spektral ivme mikrobölgeleme haritası ile altyapı şebekelerinin hasar görebilirliği için kullanılan en büyük hıza göre hazırlanmış mikrobölgeleme haritalarının farklı olabileceği görülmektedir.

13 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 151 SPEKTRAL İVME (g) Zemin Büyütme Analizleri Ortalama %1 Aşılma Olasılığı SPEKTRAL İVME (g) PERİYOT (sn) PERİYOT (sn) 1 Şekil 1: Zemin büyütme analizlerinden zemin yüzeyinde hesaplanan ivme spektrumları, ortalama ve %1 aşılma olasılığı için belirlenmiş ivme davranış spektrumlarına örnekler Şekil 11: Zeytinburnu için çoklu zemin büyütme analizinden hesaplanan ortalama ve %1 aşılma olasılığı için en büyük spektral ivmelere göre mikrobölgeleme

14 152 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme Şekil 12: Bolu ili için saha davranış analizlerinden hesaplanan en büyük ortalama spektral ivmelere göre mikrobölgeleme Şekil 13: Bolu ili için saha davranış analizlerinden hesaplanan ortalama en büyük yüzey ivmelerine göre mikrobölgeleme

15 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 153 SONUÇLAR Mikrobölgeleme çalışmalarının genel olarak üç aşamadan oluştuğu kabul edilebilir. Bu aşamaların ilki bölgesel bir ölçekte mevcut bütün sismik verileri ve jeolojik olarak tanımlanmış kaynak bölgelerini göz önüne alarak sismik tehlikenin olasılıksal olarak değerlendirilmesidir. İkinci aşama yerel zemin ve jeolojik koşulların mümkün olduğunca kapsamlı jeolojik, geoteknik ve jeofizik arazi ve laboratuvar deneylerine bağlı olarak tanımlanmasından oluşur. Üçüncü aşamada ise sismik tehlike çalışmasından mühendislik kayası üzerinde bulunan deprem özellikleri kullanılarak yapılan zemin büyütme analizlerinden elde olunan zemin yüzeyindeki deprem özellikleri değerlendirilir ve mikrobölgeleme haritaları hazırlanır. Yapılmış olan çalışmalarda ilk aşama mühendislik kayası üzerinde sismik tehlikenin olasılıksal bir yaklaşım ile 5 yılda %1 aşılma olasılığı için en büyük ve spektral ivmelerin bulunmasıdır. İkinci aşamada, mevcut geoteknik verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi için, inceleme bölgesi genel olarak 25m 25mlik hücrelere bölünmekte, her hücre için mevcut geoteknik veriler değerlendirilerek temsili bir zemin profili tespit edilmektedir. Yapılmış olan çalışmalarda bir ya da daha fazla sondajın olduğu her hücre için temsili zemin profili güvenli tarafta kalacak şekilde seçilmektedir. Her zemin profili için anakaya derinliği jeolojik, jeofizik, geoteknik veriler doğrultusunda belirlenmekte ve kayma dalgası hızı ve zemin özellikleri anakaya derinliğine kadar tahmin edilmektedir. Üçüncü aşamada ilk iki aşamada elde edilen veriler kullanılarak bir boyutlu zemin büyütme anlizleri yapılır. Bu güne kadar yapılmış parametrik çalışmalar, zemin büyütme analizlerinde gerçek deprem ivme zaman kayıtlarının kullanılmasının daha gerçekçi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Gerçek deprem ivme zaman kayıtları kullanıldığı durumlarda ölçeklendirmenin sismik tehlike analizlerinden bulunmuş en büyük ivme değerine göre yapılması daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Bu yaklaşımda deprem ivme zaman özelliklerinin zemin yüzeyinde hesaplanan deprem özellikleri üzerinde önemli etkileri olduğu gözlenmiş ve bu farklılıkları istatistiksel olarak değerlendirebilmek için zemin büyütme analizlerinde benzer tektonik ve sismik koşullarda kaydedilmiş çok sayıda ivme zaman kaydı kullanılması benimsenmiştir. Zemin büyütmesine diğer bir tanım ile yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme için iki parametre kullanılmaktadır: (1) çoklu zemin büyütme analizlerinden elde edilen ortalama yüzey ivme spektrumunda.1-1s periyot aralığına karşı gelen spektral ivme değerlerinin ortalama değeri, (2) Borcherdt (1994) tarafından önerilen yöntemle eşdeğer kayma dalgası hızına bağlı olarak hesaplanan en büyük yüzey spektral ivme değeri. Bu iki parametre için ayrı ayrı üç veya iki bölgeli göreceli bir mikrobölgeleme haritası hazırlanmakta ve ikinci aşamada bu iki harita birlikte değerlendirilerek yer sasıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme haritası elde edilmektedir. Bu son mikrobölgeleme haritasında, A GS yer sarsıntısı şiddetinin veya zemin büyütmesinin en az olduğu, C GS ise yer sarsıntısı şiddetinin veya zemin büyütmesinin en fazla olduğu bölgeleri göstermektedir. Yapılan zemin büyütme analizlerinde iki konu elde edilen sonuçlar üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bunlardan biri zemin profillerinde yer alan zemin cinsleri ve özelliklerinin doğru bir şekilde laboratuvar ve arazi deney verilerine, ikincisi ise mühendislik kayası derinliğinin sondaj ve arazi deney verilerine dayanarak belirlenmesidir. Mikrobölgeleme veya alışılmış adıyla yerleşime uygunluk çalışmaları yapılırken bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme çalışmalarında yapılmış olan zemin büyütme analizlerinden bulunan sonuçlar bina hasar görebilirlik değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak zemin davranış analizlerinden hesaplanan ortalama ve %1 aşılma olasılığına karşı gelen ivme davranış spektrumlarındaki en büyük spektral ivme değerlerine göre mikrobölgeleme haritaları hazırlanmıştır. Burada amaç deprem hasar senaryoları için deprem özelliklerinden kaynaklanabilecek saçılımı göstermek ve olasılıksal bir seçenek sunmaktır. Zeminbüyütme davranışlarından elde edilen bu sayısal sonuçlar binalarda hasar görebilirlik için kullanılan ivme spektrum değerleri ile alt yapı sistemlerinde hasar görebilirlik için kullanılan en büyük hız değerlerine göre yapılan mikrobölgeleme haritalarının önemli farklar olabileceğini göstermektir.

16 154 Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme KAYNAKLAR Ansal,A., Tönük,G., ve Bayraklı,Y. (27c) Microzonation with respect to ground shaking intensity based on 1D site response analysis XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid, İspanya Ansal,A., Kurtuluş,A. Tönük,G. (27b) Earthquake Damage Scenario Software For Urban Areas Keynote Lecture, Int. Con. on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Ansal,A., Kurtuluş,A. ve Tönük,G (27a) Bolu İl Merkezi Sismik Mikrobölgeleme Çalışması, BU Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Araştırma Raporu, Bölüm 2 Ansal,A. ve Tönük,G. (27) Source And Site Effects For Microzonation, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Theme Lectures, Earthquake Geotechnical Engineering Springer, Editor.K.Pitilakis, Chapter 4, pp Ansal,A., Erdik,M. Tönük,G., Şeşetyan,K., Demircioğlu,M., Bayraklı,Y. (26a) Bakırköy, Bandırma, Eskişehir, Gemlik, Körfez, Tekirdağ Belediyeleri için Sismik Mikrobölgeleme, Afet Zararlarının Azaltılması İçin Mikrobölgeleme ve Hasar Görülebilirlik Çalışmaları, Dünya Bankası Projesi Ansal,A, Durukal,E, Tönük,G (26b) Selection and Scaling of Real Acceleration Time Histories for Site Response Analyses, Proc. of ETC12 Workshop, Atina, Yunanistan Ansal,A., Erdik,M., Eyidoğan,H., Özaydın,K., Yıldırım,M., Siyahi,B. (25a) Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının yapılması için Özel Teknik Şartname, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ansal,A (25) İstanbul da Mikrobölgeleme 3.İstanbul ve Deprem Sempozyumu, Ansal,A., Özaydın,K., Erdik,M., Yıldırım,Y., Kılıç,H., Adatepe,Ş Özener,P.T., Tonaroğlu,M Şeşetyan,K Demircioğlu,M (25b) Seismic Microzonation For Urban Planning And Vulnerability Assessment, Proceedings of the International Symposium of Earthquake Engineering (ISEE25), Awaji Island, Kobe, Japonya Ansal,A, Biro,Y, Erken,A, & Gulerce,U. (24a) Seismic Microzonation: A Case Study Chapter 8, Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering and Microzonation, Kluwer Academic Publications Ansal,A., Springman,S., Studer,J., Demirbaş,E., Önalp,A., Erdik,M., Giardini,D., Şeşetyan,K., Demircioğlu,M., Akman,H., Fäh,D., Christen,A., Laue,J., Buchheister,J., Çetin,Ö., Siyahi,B., Fahjan,Y., Gülkan,P., Bakır,S., Lestuzzi,P., Elmas,M., Köksal,D., ve Gökçe,O. (24b) Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Örnek Uygulamalar, Araştırma Raporu, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet Risk Yönetimi Dünya Enstitüsü Sismik Riskin Azaltılması için Mikrobölgeleme DRM-DEZA Projesi Ansal, A. (22) Seismic Microzonation Methodology Proc. of 12th European Conf. on Earthquake Engineering, Paper No.83, London, UK Ansal, A. (21) Balıkesir Şehri Bahçelievler, Plevne, Hasan Basri Çantay, Akıncılar Mahalleleri ve 18-2 Konut Bölgesinin Yerleşime Uygunluk Çalışmalarının, Depremsellik ve İnşaat Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Uygulamalı Araştırma Raporu Ansal,A, Biro,Y, Erken,A, İyisan,R, Gülerce,Ü, Özçimen,N (21) İstanbul'da Bir Sismik Bölgeleme Uygulaması İkinci İstanbul ve Deprem Sempozyumu Kitabı, İMO İstanbul Şubesi Yayını Ansal,A.M., Şengezer,B.S., İyisan,R. & Gençoğlu,S. (1993) The Damage Distribution in March 13, 1992 Earthquake and Effects of Geotechnical Factors, Soil Dynamics and Geotechnical Earthquake Engineering, Ed.P.Seco e Pinto, Balkema, Athanasopoulus, G.A., Pelekis, P.C. & Leonidou, E.A. (1999). Effects of Surface Topography on Seismic Ground Response in the Egion (Greece) 15 June 1995 Earthquake, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, (18): Bard, P.-Y. (1994) Effects of Surface Geology on Ground Motion: Recent Results and Remaining Issues, Proc. 1th European Conf. on Earthquake Engineering, Vienna, Austria, (1): Borcherdt,R.D. (1994) Estimates of Site Dependent Response Spectra For Design (Methodology And Justification). Earthquake Spectra, 1(4): Chavez-Garcia, F.J., Cuenca, J. & Sanchez-Sesma, F.J. (1996) Site Effects in Mexico City Urban Zone. A Complementary Study, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, (15): Chin-Hsiung, L., Jeng-Yaw, H. & Tzay-Chyn, S. (1998) Observed Variation of Earthquake Motion across a Basin-Taipei City, Earthquake Spectra, 14(1): Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, AIGM (27) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Deprem Yönetmeliği (TDY) CEN (26) Eurocode 8 Design of structures for earthquake resistance, European Standard, European Committee for Standardisation, Brussels

17 A.Ansal, G.Tönük ve A.Kurtuluş 155 Darendelli, M. B. (21) A New Family of Normalized Modulus Reduction and Material Damping Curves, PhD Dissertation, University of Texas at Austin, 362 p Durukal,E., Ansal,A. ve Tönük,G. (26) Effect of Ground Motion Scaling and Uncertainties in Site Characterisation on Site Response Analyses Proceedings of Eighth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, California Erdik,M., Demircioğlu,M., Şeşetyan,K., Durukal,E., and Siyahi,B. (24b) Earthquake Hazard in Marmara Region, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24: Faccioli, E. (1991) Seismic Amplification in the Presence of Geological and Topographic Irregularities, Proc. 2nd International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering, St. Louis, Missouri, State-of-the-Art paper, Fäh, D., Rüttener, E., Noack, T. & Kruspan, P. (1997) Microzonation of the City of Basel, Journal of Seismology, (1):87-12 Gazetas,G., Dakoulas, P. & Papageorgiou, A. (199) Local Soil and Source-Mechanism Effects in the 1986 Kalamata (Greece) Earthquake Earthquake Engineering and Structural Dynamics, (19): Hartzell, S., Carver, D. & Williams, R.A. (21) Site Response, Shallow Shear-Wave Velocity and Damage in Los Gatos, California, from the 1989 Loma Prieta Earthquake, BSSA, 91(3): Idriss, I.M. and Sun,J.I. (1992) Shake91, A Computer Program for Conducting Equivalent Linear Seismic Response Analysis of Horizontally Layered Soil Deposits Modified based on the original SHAKE program Published in December 1972 by Schnabel, Lysmer and Seed ISSMGE/TC4 (1999) Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards, Tech. Com. For Earthquake Geotechnical Engineering TC4, ISSMGE, Japanese Society of Soil Mechanics İyisan,R. (1996) "Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı ile Penetrasyon Deney sonuçlarının Karşılaştırılması", İMO Teknik Dergi, 7(2): Kawase, H. (1998) The Cause of the Damage Belt in Kobe: The Basin Edge Effect, Constructive Interference of the Direct S-Wave with the Basin-induced Diffracted/Rayleigh Waves, Seismological Research Letters, 67:25-34 Kılıç,H., Özener,PT., Ansal,A., Yıldırım,M., Özaydın,K., Adatepe,S. (26) Microzonation of Zeytinburnu Region with respect to Soil Amplification: A Case Study, Journal of Engineering Geology, 86: Lachet,C., Hatzfeld, D., Bard, P.Y., Theodulidis, N., Papaioannou, C. & Savvaidis, A. (1996) Site Effects and Microzonation in the City of Thessaloniki-Comparison of Different Approaches, BSSA, 86(6): NEHRP (23) Recommended Provisions For New Buildings And Other Structures, FEMA-45, prepared by the Building Seismic Safety Council for the Federal Emergency Management Agency, Washington, DC Marcellini,A., Bard, P.Y., Iannaccone, G., Meneroud, J.P., Mouroux, P., Romeo, R.W., Silvestri, F., Duval, A.M., Martin, C. & Tento, A. (1995). The Benevento Seismic Risk Project. II- The microzonation, Proc. 5th International Conference on Seismic Zonation, Nice, France, 1: Okur,D.V. ve Ansal, A. (27) Stiffness degradation of natural fine grained soils during cyclic loading, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 27 (9): PEER Strong Motion Data Bank, peer.berkeley.edu Seed,H.B., Wong, R. T., Idriss, I. M., and Tokimatsu, K. (1986) Moduli and damping factors for dynamic analysis of cohesionless soils, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 112(11): Spence,R (editör) (27) Earthquake Disaster Scenario Prediction and Loss Modelling for Urban Areas, EU LessLoss Report No.7, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Projesi Studer,J, Ansal A. (24) Manual of Seismic Microzonation for Municipalities, Research Report for Republic of Turkey, Ministry of Public Works and Settlement, General Directorate of Disaster Affairs, World Institute for Disaster Risk Management, Inc. Vucetic,M and R. Dobry (1991). Effect of soil plasticity on cyclic response, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 117(1):89-17

18

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - Ekim ODTÜ ANKARA ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ A.Ansal ve G.Tönük ve A.Kurtuluş Profesör, Kandilli

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

MİKROBÖLGELEMEDE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM; SİSMİK YÖNETMELİKLER

MİKROBÖLGELEMEDE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM; SİSMİK YÖNETMELİKLER MİKROBÖLGELEMEDE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM; SİSMİK YÖNETMELİKLER Banu YAĞCI* Özet Sismik yönetmelikler çerçevesinde, zemin sınıfı ve sismik şiddete dayalı olarak uygun elastik davranış spektrumu parametrelerinin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Gökçe TÖNÜK 2. Doğum Tarihi : 25 Eylül 1976 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Senaryo Depremlerin Zemin Hareketi

Senaryo Depremlerin Zemin Hareketi 7.2.4. Senaryo Depremlerin Zemin Hareketi (1) En Yüksek Zemin İvmesi (PGA) Şekil 7.2.5 den Şekil 7.2.8. e PGA dağılım haritaları gösterilmiştir. a. Model A Avrupa yakasının sahil kesimi ile Adalar da ivme

Detaylı

DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI B. Unutmaz 1, B. Siyahi 2, Y. Fahjan 3, B. Akbaş 3 ÖZET: 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh.

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması *

Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması * İMO Teknik Dergi, 2009 4583-4607, Yazı 303 Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması * Banu YAĞCI* Atilla ANSAL** ÖZ Bu çalışmada, derlenen sismolojik, jeolojik ve geoteknik verilere dayalı olarak belirlenen

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

TARİHİ YARIMADA NIN (İSTANBUL) YEREL ZEMİN KOŞULLARININ BÜYÜTME ÖZELLİKLERİ İLE JEOLOJİK- GEOTEKNİK YAPISININ KARŞILAŞTIRILMASI

TARİHİ YARIMADA NIN (İSTANBUL) YEREL ZEMİN KOŞULLARININ BÜYÜTME ÖZELLİKLERİ İLE JEOLOJİK- GEOTEKNİK YAPISININ KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA NIN (İSTANBUL) YEREL ZEMİN

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ

SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ SİSMİK MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANIM YÖNTEMİ Ergin ULUTAŞ 1, Taciser ÇETİNOL 1, İ.Talih GÜVEN 1,Berna TUNÇ 1, T.Serkan IRMAK 1, Süleyman TUNÇ 1,Deniz ÇAKA 1, Metin

Detaylı

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA

Detaylı

Çağrılı Konuşmacılar

Çağrılı Konuşmacılar Çağrılı Konuşmacılar 12 doi: 1.555/215geoteknik.S122 SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ SITE SPECIFIC DESIGN EARTHQUAKE Atilla ANSAL 1 Gökçe TÖNÜK 2 Aslı KURTULUŞ 3 ABSTRACT Forces generated during a probable

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

ARAŞTIRMALARINDA ARAZİ DENEYLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

ARAŞTIRMALARINDA ARAZİ DENEYLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Parsel Bazlı Zemin Etüt Çalışmaları Eğitimi SAHA ARAŞTIRMALARINDA ARAZİ DENEYLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR Prof.Dr

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16.6.1 Bölüm 3 e göre Deprem Tasarım Sınıfı DTS=1, DTS=1a, DTS=2 ve DTS=2a olan binalar için Tablo 16.1 de ZD, ZE veya ZF grubuna

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye

SERAMAR Projesi nin. Mehmet Cemal Genes Mustafa Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Hatay, Türkiye Antakya nın Deprem Risk Değerlendirmesi erlendirmesi ve Depreme Hazırl rlık içinin Mikro Bölgelendirme, Hasar Görebilirlik ve Deprem Senaryosu Çalışmaları (SERAMAR) SERAMAR Projesi nin Başlang langıcından

Detaylı

Dinamik yapı zemin etkileşim analizleri için tasarıma esas kuvvetli yer hareketlerinin geliştirilmesi: genel değerlendirme ve yeni gelişmeler

Dinamik yapı zemin etkileşim analizleri için tasarıma esas kuvvetli yer hareketlerinin geliştirilmesi: genel değerlendirme ve yeni gelişmeler Dinamik yapı zemin etkileşim analizleri için tasarıma esas kuvvetli yer hareketlerinin geliştirilmesi: genel değerlendirme ve yeni gelişmeler Development of design basis strong ground motions for dynamic

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ

SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ ÖZET: M.T. Yılmaz 1, K. Deghanian 2 ve K.H. Zehtab 2 1 Y.Doç., Mühendislik Bilimleri

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ

ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ Yıl: 2016, Cilt:9, Sayı:3, Sayfa: 1-9 ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ Seyhan FIRAT 1, Mesut DEMİR 2 sfirat@gazi.edu.tr, mesutdemir_7@hotmail.com 1 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DEPREM TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE AZALIM İLİŞKİLERİ

DEPREM TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE AZALIM İLİŞKİLERİ DEPREM TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI VE AZALIM İLİŞKİLERİ PROF. DR. ŞERİF BARIŞ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YER VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ sbaris@kocaeli.edu.tr KONUŞMA AKIŞI Deprem

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

EŞDEĞER ANALİZ YÖNTEMİ İLE ZEMİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ÖRNEĞİ

EŞDEĞER ANALİZ YÖNTEMİ İLE ZEMİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ÖRNEĞİ EŞDEĞER ANALİZ YÖNTEMİ İLE ZEMİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ÖRNEĞİ ÖZET: Ebru Civelekler 1, D. Volkan Okur 2, Kâmil B. Afacan 3 1 Doktora Öğrencisi, İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri İNM 424112 Ders. 5 Yer Tepki Analizleri Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER TEPKİ ANALİZLERİ Yer tepki analizleri yerel zemin koşullarının yer sarsıntıları

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

YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ FARKLI YER HAREKETLERİ ETKİSİNDEKİ SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ FARKLI YER HAREKETLERİ ETKİSİNDEKİ SİSMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey 1 YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

Profesör,Doçent, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Profesör,Doçent, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İZMİR KÖRFEZİ Nİ KUZEY GÜNEY YÖNLÜ KESEN BİR PROFİLDE BÖLGESEL OLARAK SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELİNİN TANIMLANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 2, Oya Pamukçu

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir)

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir) GRAFİK ARAYÜZÜ KULLANILARAK REFERANS İSTASYONUNA GÖRE SPEKTRAL ORANLAR (S/R) YÖNTEMİNDEN BÜYÜTME DEĞERİNİN BELİRLENMESİ Kaan Hakan ÇOBAN 1, Özgenç AKIN 1, Nilgün SAYIL 2 1 Arş. Gör Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

BALIKESİR İÇİN MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

BALIKESİR İÇİN MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BALIKESİR İÇİN MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE SENARYO DEPREMDE OLUŞACAK BİNA HASARLARININ TAHMİNİ

KENT ÖLÇEĞİNDE SENARYO DEPREMDE OLUŞACAK BİNA HASARLARININ TAHMİNİ KENT ÖLÇEĞİNDE SENARYO DEPREMDE OLUŞACAK BİNA HASARLARININ TAHMİNİ Yasemin ASLANKARA 1, Mehmet İNEL 2, Selçuk TOPRAK 2 aslankara@student.pamukkale.edu.tr, minel@pamukkale.edu.tr, stoprak@pamukkale.edu.tr

Detaylı

İZMİR YENİ KENT MERKEZİ VE YÜKSELEN BİNALAR: GEOTEKNİK VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Selim ALTUN

İZMİR YENİ KENT MERKEZİ VE YÜKSELEN BİNALAR: GEOTEKNİK VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Selim ALTUN İZMİR YENİ KENT MERKEZİ VE YÜKSELEN BİNALAR: GEOTEKNİK VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Selim ALTUN 83 İZMİR YENİ KENT MERKEZİ VE YÜKSELEN BİNALAR: GEOTEKNİK VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ Depreme dayanıklı yapı tasarımının hedefi, yapıları aşırı bir hasar olmaksızın belirli bir yer hareketi seviyesine dayanacak şekilde üretmektir. Bu belirlenen yer hareketi seviyesi

Detaylı

ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK

ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETLERİ KAYIT ŞEBEKESİ NATIONAL STRONG GROUND MOTION NETWORK Z.A. Denizlioğlu -1, B. Tüzel -2,Y. İravul -3, M.A. Alkan -4 Posta Adresi: Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE İLGİLİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME.

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE İLGİLİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME. 218 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ VE TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE İLGİLİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME Murat ÖZTÜRK 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ. Mustafa KUTANİS 1, Muzaffer ELMAS 2

YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ. Mustafa KUTANİS 1, Muzaffer ELMAS 2 YAPI ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİNDE GEOMETRİK NARİNLİK ETKİSİ Mustafa KUTANİS 1, Muzaffer ELMAS 2 kutanis@sakarya.edu.tr, elmas@sakarya.edu.tr Öz: Bu çalışmada, zemin-yapı dinamik etkileşimi problemlerinde,

Detaylı

DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER

DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER Yıl: 2012, Cilt:5, Sayı:4, Sayfa: 17-32 TÜBAV BİLİM DERGİSİ DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER Kubilay Kaptan, Semih Tezcan 1 Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KAYNAKLAR 1. Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri; Doç. Dr. Kamil Kayabalı) 2. Yılmaz, I.

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KAYNAKLAR 1. Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri; Doç. Dr. Kamil Kayabalı) 2. Yılmaz, I. GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KAYNAKLAR 1. Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri; Doç. Dr. Kamil Kayabalı) 2. Yılmaz, I., Mühendislik Jeolojisi: İlkeler ve Temel Kavramlar 3. Tarbuck,

Detaylı

Türk Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY, 2017) Tabanlı Tasarım Spektrumları

Türk Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY, 2017) Tabanlı Tasarım Spektrumları Türk Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY, 2017) Tabanlı Tasarım Spektrumları TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY, 2017) BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8 BÖLÜM 9 BÖLÜM 10 BÖLÜM

Detaylı

KURAMSAL VE GÖZLEMSEL YATAY/DÜŞEY SPEKTRAL ORAN FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KURAMSAL VE GÖZLEMSEL YATAY/DÜŞEY SPEKTRAL ORAN FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: KURAMSAL VE GÖZLEMSEL YATAY/DÜŞEY SPEKTRAL ORAN FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI M. Akgün 1, M. Utku 2, Ş. Özyalın 2, E. Pamuk 3 ve Ö.C. Özdağ 3 1 Doçent Doktor, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

VAKA ANALİZİ: BİR METRO İSTASYONU VİYADÜK GEÇİŞ PROJESİNİN SİSMİK ZEMİN - KAZIKLI RADYE TEMEL ETKİLEŞİMİ DEĞERLENDİRMESİ

VAKA ANALİZİ: BİR METRO İSTASYONU VİYADÜK GEÇİŞ PROJESİNİN SİSMİK ZEMİN - KAZIKLI RADYE TEMEL ETKİLEŞİMİ DEĞERLENDİRMESİ ÖZET: VAKA ANALİZİ: BİR METRO İSTASYONU VİYADÜK GEÇİŞ PROJESİNİN SİSMİK ZEMİN - KAZIKLI RADYE TEMEL ETKİLEŞİMİ DEĞERLENDİRMESİ M. Ilgaç 1, G. Can 2 ve K. Ö. Çetin 3 1 Araş. Gör., İnşaat Müh. Bölümü, Orta

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

GPE DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Sismik Risk ve Sismik Tehlike : Tanım, Temel kavramlar Sismotektonik haritalar : USGS 30sec DEM topoğrafya

GPE DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Sismik Risk ve Sismik Tehlike : Tanım, Temel kavramlar Sismotektonik haritalar : USGS 30sec DEM topoğrafya Sosyal Hassasiyetin CBS'de Belirlenmesi ve Afet Riskini Azaltıcı Bir Araç Olarak Kullanılması DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ( Z Dönemi) D PROGRAM İÇERİĞİ GPE 5005 SİSMİK K RİSKR ( Dersin Kredisi : 2+2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KAYA OYMA YAPILARININ TASARIMINDA JEOFİZİK ETÜTLER RAPOR FORMATI Mart - 2016 Yönetim Kurulu nun 01/03/2016 tarih ve 107 sayılı kararı

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri SUNUM YAPAN: Sinan Akkar (ODTÜ) Barajlarda sismik tehlike

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 2010, Gebze KOCAELİ

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 2010, Gebze KOCAELİ KENTSEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİKLERİNDEN YARARLANILMASI M. Tün 1, U. Avdan 2, Y. Güney 3 Anadolu Üniversitesi, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü, 26480, Eskişehir.

Detaylı

hasar ve can kayb tahminleri

hasar ve can kayb tahminleri İSTANBUL İÇİN DEPREM HASAR SENARYOLARI... A. ANSAL, M. ERD K, N. AYDINO LU, E. DURUKAL, G. TÖNÜK, A. KURTULUfi, M. DEM RC O LU, K. fiefietyan, U. HANCILAR Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Hızlı Değerlendirme ve Ayrıntılı İnceleme Yöntemleri ile Betonarme Yapıların Hasar Durumlarının İncelenmesi

Hızlı Değerlendirme ve Ayrıntılı İnceleme Yöntemleri ile Betonarme Yapıların Hasar Durumlarının İncelenmesi 2018 Published in 2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management 04-06 MAY 2018 (ISHAD2018 Sakarya Turkey) Hızlı Değerlendirme ve Ayrıntılı İnceleme Yöntemleri ile Betonarme Yapıların

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi HOŞGELDİNİZ KÖPRÜLERİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ DEPREM KAYITLARININ KULLANIMI Konu Başlıkları Yapıların Dinamik Analizlerinde

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION Çeken U. -1, Beyhan G. -1, Tüzel B. -1 Posta Adresi: 1- Afet İşleri

Detaylı

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (Yer Hareketi Parametreleri)

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (Yer Hareketi Parametreleri) GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (Yer Hareketi Parametreleri) KAYNAKLAR 1. Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri; Doç. Dr. Kamil Kayabalı) 2. Prof. Steven Bartlett, Geoteknik Deprem

Detaylı

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI ÖZET: İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI Mesut Gürler 1, Mustafa Akgün 2, Özkan Cevdet Özdağ 3 1 Yük.Lis.Öğr, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Ova Kenarındaki Anakaya Eğiminin Dinamik Davranışa Etkisi: Dinar Ovası Modeli *

Ova Kenarındaki Anakaya Eğiminin Dinamik Davranışa Etkisi: Dinar Ovası Modeli * İMO Teknik Dergi, 5559-5578, Yazı 58 Ova Kenarındaki Anakaya Eğiminin Dinamik Davranışa Etkisi: Dinar Ovası Modeli * Recep İYİSAN* M. Emre HAŞAL** ÖZ Depremler sırasında yüzeyde oluşan yer hareketi, deprem

Detaylı

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ

SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

ANALYSIS OF PREPAREDNESS AND RESPONSE TO EARTHQUAKE RISK OF BEŞĐKTAŞ DISTRICT USING GIS

ANALYSIS OF PREPAREDNESS AND RESPONSE TO EARTHQUAKE RISK OF BEŞĐKTAŞ DISTRICT USING GIS i ANALYSIS OF PREPAREDNESS AND RESPONSE TO EARTHQUAKE RISK OF BEŞĐKTAŞ DISTRICT USING GIS by Ayşegül Özturan Akşit B.S., Geodesy and Photogrammetry Engineering Yıldız Technical University, 2005 Submitted

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ÖZET İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet Kuruoğlu 1 Tuğba Eskişar 2 1 Öğr.Gör.Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Zemin büyütmesi ve yerel koşulların spektral ivmeye etkisi

Zemin büyütmesi ve yerel koşulların spektral ivmeye etkisi itüdergisi/d mühendislik Cilt: 0, Sayı: 4, 47-56 Ağustos 0 Zemin büyütmesi ve yerel koşulların spektral ivmeye etkisi Recep İYİSAN *, M. Emre HAŞAL İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469,

Detaylı

İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ

İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ KASIM, 2009 İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Giriş 2 Çalışmanın Kapsamı 2 Yer Sarsıntı Analizi 4 Tektonik

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 20 ŞUBAT 2019 TARTIŞIK-AYVACIK-ÇANAKKALE DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 20 ŞUBAT 2019 TARTIŞIK-AYVACIK-ÇANAKKALE DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 20 ŞUBAT 2019 TARTIŞIK-AYVACIK-ÇANAKKALE DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 20 Şubat 2019 tarihinde Tartışık-Ayvacık-Çanakkale

Detaylı

TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ TASARIM SPEKTRUMU KÖŞE PERİYOTLARI VE ZEMİN AMPLİFİKASYON KATSAYILARININ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ Ö. Kale 1 ve S. Akkar 2 1 Doktor, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma

Detaylı