Derin Kazılar. Özer Çinicioğlu Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Derin Kazı Tasarımının Genel Akışı. Kazı yöntemine karar verilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derin Kazılar. Özer Çinicioğlu Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Derin Kazı Tasarımının Genel Akışı. Kazı yöntemine karar verilmesi"

Transkript

1 Derin Kazılar Özer Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Derin Kazı Tasarımının Genel Akışı Çevre yapıların durumunun incelenmesi Kritik eğim analizi İtme analizi Kabarma analizi Başlangıç Tasarım kriterlerinin belirlenmesi Kazı alanının durmunun tanımlanması Kazı yöntemine karar verilmesi Yardımcı/Destek yöntemlere karar verilmesi Kazı derinliğinin belirlenmesi Ekonomik mi? Geoteknik ve Jeolojik inceleme HAYIR HAYIR EVET SON İzleme/takip sisteminin kurulması İksa sisteminin ayrıntılı tasarımı Gerilme analizi Tasarım kriterleri sağlanabildi mi? Deformasyon analizi Kazı yönteminin belirlenmesi Ankraj/Payanda/ Destek Sistemlerinin Tasarımı Kazı suyunu boşaltma analizi Alttan kaldırma analizi 1

2 Geoteknik ve Jeolojik İnceleme Jeolojik şartların etkiledikleri İksa sisteminin tipi Çalışmalarda karşılaşılacak zorluklar Kazı duvarları ve tabanın davranışı Yeraltı suyu Seviye yükselmesi / düşmesi Artezyen Kıyılarda tekrarlı yükselmesi ve alçalması Testler ve deneyler Zemin tanımlama, konsolidasyon, mukavemet... Bunlara bağlı drenajlı / drenajsız tanımı Zemin deneyleri ne kadar ayrıntılı, sonuçları da ne kadar gerçekçiyse, TASARIM O KADAR EKONOMİK OLUR! Çevre Yapıların Durumunun İncelenmesi Çevredeki yapılar için izin verilebilir oturmalar kazı metodu, iksa sistemi ve yardımcı uygulamaların seçiminde etkilidir. Yapıların izin verilebilir oturması nelere bağlıdır? Yapı önemi Temel tipi Yapı malzemesi Yapı tipi Yapının yaşı Yapının durumu 2

3 Kazı alanının durumunun tanımlanması Kazı alanının Şekline Boyutuna Kotlarına Jeolojik şartlara ve yeraltı suyunun derinliğine Çevre yapıların durumlarına bağlı olarak başlangıç iksa sistemine ve kazı sistemine karar verebiliriz. Denge analizleri Tasarım kriterleri Basit ve gelişmiş gerilme-deformasyon analizleri Kazı suyunun boşaltılması analizi Yapı sistemlerinin tasarımı Çevre yapıların korunması 3

4 Geoteknik ve jeolojik çalışmalarda her zaman gözden kaçanlar olabilir. Eğer inşaat alanının çevresinde daha önce derin kazı yapıldıysa, o çalışma sırasında karşılaşılan sorunları öğrenmek çok önemli bilgiler verecektir. Yardımcı / Destek Yöntemler Zayıf / yetersiz zemin özellikleri Sorunlu çevre yapıları sebebiyle Derin kazı problemini sadece iksa sistemiyle aşmak imkansız veya gayriekonomik olabilir. Böyle durumlarda yardımcı / destek yöntemlere başvurulur. Bu durumlarda Zemin iyileştirme yöntemleri Dayanma ayakları Payandalar Mini kazıklar Duvar iğnesi gibi bir veya birkaç yardımcı / destek yönteme başvurulabilir. 4

5 Derin Kazı Analizleri Denge analizleri göçmeyi engellemeye yöneliktir: Nihai göçme analizi Kritik akım eğimi analizi Alttan göçme analizi Deformasyon analizleri muhtemel deformasyon ve deplasmanları hesaplamaya yöneliktir: İksa sistemlerinin yatay deplasmanı / deformasyonu Kazı tabanının kabarma miktarı Kazı alanını çevreleyen zeminin oturma miktarı Gerilme analizleri kazı sistemlerinin yapısal tasarımına yöneliktir: Ankraj / payanda yükleri ve gerilmeleri İksa sistemi eğilme momenti ve kesme kuvveti Ankraj ve payanda dağılımının belirlenmesi Denge analizleri yardımıyla iksa duvarının derinliği belirlenir. Ardından ankraj ve/veya payandaların muhtemel pozisyonları inşaat alanındaki şartlar da göz önüne alınarak seçilir. Bu duruma göre yapılan deformasyon-gerilme analizleri ile ankraj yükleri belirlenir ve yapısal tasarım yapılır. 5

6 İzleme / Takip Sistemi Tüm ön araştırma çalışmalarına rağmen kazı çalışmalarında birçok belirsizlik mevcuttur. Bu sebeple kazı çalışmalarına başlanmadan izleme / takip ağının kurulması zorunludur! Böylece gerilme ve deformasyon durumundaki değişiklikler takip edilebilecek ve gerektirdiği hallerde önlemler alınabilecek, hatta proje değişiklikleri yapılabilecektir. Kazı Yöntemleri Açık kazılar Şevli açık kazılar Konsollu açık kazılar Payanda destekli kazı Ankraj destekli kazı Ada şekilli kazı Eşzamanlı yapı ve kazı çalışması (Top-down) Bölgelere ayrılmış kazı 6

7 Şevli Açık Kazılar İksa sistemi oluşturulmaz. Derin kazılarda ve şevlerin düşük eğimli açılabildiği durumlarda hafriyat çok miktardadır. Buna ek olarak dolgu miktarı da çok olacaktır. Bunlara bağlı olarak maliyet düşük ya da yüksek olabilir. Konsollu Açık Kazılar Herhangi bir destek sistemi kullanmadan sadece iksa duvarlarının rijitliği ile açık kalan kazılar. Şevli kazıya ve ardından dolgu çalışmasına gerek bırakmaz. 7

8 Payanda Destekli Kazı İksa duvarlarının payandalarla desteklendiği kazılardır. Payanda Destekli Kazı 8

9 Payanda Destekli Kazı Destekleme sistemini oluşturan parçalar: Payandalar Kuşak kirişleri (iksa duvarı ve payandalar arası yükü aktarır, kazıklı iksa sistemlerinde yükün tüm sisteme aktarılmasını sağlar). Köşebentler (payandaların yük aktarımının dengeli olmasını sağlar, gerilme yoğunluğunu düşürerek kuşak kiriş kesitinin azaltılmasına yardımcı olur). Destek direkleri (payandalar kendi yükleri altında düşmelerine engel olur, payandalara düşey yönde destek olur). Payanda Destekli Kazı Payandalar ve destek direkleri kazı alanında çalışmayı zorlaştırır. Sistem tüm kazı derinliklerinde ve genişliklerinde kullanılabilir. Geniş kazılarda birkaç payandayı birbirine yük aktaracak şekilde yerleştirerek kazı yapılabilir. Bu durumda payandaların birbirleriyle aynı doğrultuda olmaları kritik önemdedir. Payanda yüklerinin ölçülebilmesi kazı güvenliğini arttırır. Tasarımda ve uygulamada esneklik için krikolu payandalar kullanılabilir. 9

10 Payanda Destekli Kazı Payanda destekli kazıda imalat aşamaları 1. Destek direklerinin yerleştirilmesi 2. İlk aşama kazının yapılması 3. Kazı tabanının üstünde kuşak kirişlerinin oluşturulması, payandaların yerleştirilmesi ve yüklenmesi 4. Kazı tabanına kadar 2. ve 3. aşamalar tekrar edilir 5. Bina temeli oluşturulur 6. Temel üzerindeki payandalar alınır 7. Kat döşemeleri oluşturulur 8. Zemin kat seviyesindeki döşeme oluşturuluncaya kadar 6. ve 7. aşamalar tekrarlanır. Ankraj Destekli Kazı Ankraj temel olarak üç kısımdan oluşur 1. Sabitlenmiş uzunluk (ankraj kökü): ankraj kuvvettini zemine aktaran kısım 2. Serbest uzunluk (ankraj halatı): ankraj kökü ile ankraj plakası arasında yükü aktaran kısım 3. Ankraj plakası (ankraj başlığı): Tendonların sabitlendiği/kilitlendiği ve ankraj kuvvetini iksa duvarına aktaran yapı 10

11 Ankraj Destekli Kazı Ankrajlı kazının yapım aşamaları: 1. İlk kademe kazı yapılır 2. Ankraj delikleri açılır 3. Tendonlar sokulur 4. Harç enjekte edilir 5. Harç prizini alınca tendonlar yüklenir ve ankraj plakasına kilitlenir 6. İkinci aşama kazı yapılır 7. İstenilen derinliğe kadar 2-6 arası adımlar tekrarlanır 8. Bina temeli oluşturulur 9. Yapı inşa edilir Ankraj Destekli Kazı Anjraj sistemi aktarabileceği yük sadece zeminin mukavemetine bağlıdır. Bu sebeple granüler zeminler daha yüksek ankraj kuvveti sunarlar. Killer ise hem düşük mukavemete sahiptirler, hem de ankraj kuvveti krip etkisiyle zamanla düşer. Fakat granüler zeminlerde, yüksek geçirimlilik sebebiyle su seviyesinin altında ankraj deliklerinin sızdırmazlığının sağlanmasında zorluklar çekilir. 11

12 Ada şekilli kazılar İnşaat alanının önce ortası şevler halinde kazılır Yapının orta kısmının inşası burada yapılır Şevler iksa duvarları ve bina arasında payandalar oluşturularak kazılır Kazı tabanına ulaşınca binanın geri kalanı inşa edilir ve bu süreçte payanda sistemi toplanır Ada şekilli kazılar Ada şekilli kazı yapılmasının anlamlı olması kazı alanının yeterli büyüklükte olmasına bağlı Yapının mimarisi ve statiği buna uygun olarak önceden planlanmalı Şev eğimleri güvenli olacak şekilde hesaplanmalı Ayrıca denge hesaplarına önem verilmeli, çünkü şevlerin pasif direnci çok düşüktür 12

13 Eşzamanlı yapı ve kazı çalışması (Yukarıdan aşağıya yöntemi / Top-down metodu) Önceki kazı yöntemlerinde önce kazı işi bitiriliyor, ardından yeraltı yapısı aşağıdan yukarı oluşturuluyordu. Yukarıdan-aşağıya yönteminde herbir kazı aşamasının ardından kat döşemeleri oluşturulur. Bunlar payanda görevi görürler. Böylece yeraltı yapısının inşaatı, kazı çalışmasıyla eşzamanlı yürütülür ve aynı anda bitirilir. Eşzamanlı yapı ve kazı çalışması (Yukarıdan aşağıya yöntemi / Top-down metodu) 1. İksa duvarı oluşturulur 2. Kazıklar tasarlanan temel kotunun altında oluşturulur, çelik kolonlar bunlar üzerine yerleştirilir 3. İlk aşama kazı yapılır 4. Zemin kat döşemesi oluşturulur 5. Üstyapının inşaatına başlanır 6. İkinci aşama kazıya başlanır. Birinci bodrum döşemesi oluşturulur 7. Hedef derinliğe kadar aynı işlemlere devam edilir 8. Temel döşemesi oluşturulur ve bodrum katların inşaatı biter 9. Üstyapı inşaatı tamamlanıncaya kadar çalışmalar devam eder 13

14 Eşzamanlı yapı ve kazı çalışması (Yukarıdan aşağıya yöntemi / Top-down metodu) Avantajları: Daha kısa inşaat süresi Döşemelerin payanda ve ankrajlara göre yüksek rijitliği sebebiyle kazı güvenliği Dezavantajları Pahalı Döşeme inşaatının payanda ve ankraja oranla uzun sürmesi sebebiyle gevşek/zayıf zeminlerde iksanın yatay deplasmanı İnşaat sahasında havalandırma ve aydınlatma problemleri Bölgelere ayrılmış kazı Diyafram duvarlar kullanılan uzun kazılarda, iksa sisteminde oluşacak yatay deformasyonun azaltılması amacıyla kazının aşama aşama yapılmasıdır. Kazının bir kısmı yapılır, payandalarla desteklenir. Ardından geri kalan kısmı kazılır ve payandalarla desteklenir. Böylece yatay deplasman azaltılmış olur. 14

15 İksa perdeleri Asker kazıkları Palplanş / levha kazıkları Betonarme kazıklı perdeler Diyafram duvarlar Asker kazıkları Genellikle H- veya I-kesit çelik kazıklar kullanılır Araların güvenlik için ahşap kaplama zemin özelliklerine bağlı olarak kullanılabilir İnşası 1. Kazıklar zemine sokulur 2. Ahşap kaplama inşaat ilerledikçe yerleştirilir 3. Gereken noktalarda payandalar kullanılır 4. Tabana ulaşınca temel inşaatı ile üstyapı oluşturulur 15

16 Asker kazıkları Avantajları Kolay, hızlı ve ucuz inşaat Kazıklar geri çekilebilir ve tekrar kullanılabilir Kazık ucu güçlendirilerek çakıllı zeminlerde kullanılabilir Dezavantajları Sızdırmazlığı sağlamak güç Kazıkları çakmak gürültülü Eğer sondaj çukuru açılarak yerleştirilirlerse dolgu yapmak lazım. İyi oluşturulmamış dolgu sorunlar çıkarabilir Palplanşlar 1. Levha kazıklar çakılarak veya titreşimle yerleştirilir 2. İlk aşama kazı yapılır 3. Destek gerekiyorsa kuşaklar oluşturulur ve ankraj/payanda yerleştirilir 4. İkinci aşama kazı yapılır ve 4. aşamalar kazı tabanına kadar tekrarlanır 6. Kazı tamamlanır ve temel inşa edilir 7. Binanın tamamlanmasını müteakip palplanşlar geri alınır 16

17 Palplanşlar Avantajları Yüksek derecede su sızdırmaz Tekrar kullanılabilir Asker kazıklarından daha rijit Dezavantajları Kazıklı iksalardan ve diyafram duvarlardan düşük rijitlik Sert zeminlere çakılmalarında zorluklar Çakma sırasında gürültü Suyun sızışını tam anlamıyla kesemiyor Betonarme kazıklı perdeler Betonarme kazıklar kullanılarak iksa perdesi oluşturulur. 17

18 Betonarme kazıklı perdeler Yeraltı suyunun pozisyonu ve zemin özelliklerine göre kazıkların düzeni değişebilir Aralıklı (geçirimli, yeraltı suyu yüksekse bu düzenin kullanılması durumunda kuyulardan pompalamayla YASS nin düşürülmesi gerekir) Şaşırtmalı teğet (Yüksek rijitlik gerektiğinde. Su geçirimsizliği düşük, o nedenle enjeksiyon gerekebilir) Doğrusal teğet (geçirimsizlik düşük, enjeksiyon gerekebilir) Kesişen kazıklar (Su sızdırmazlık gerektiğinde tercih edilir) Şaşırtmalı kesişen kazıklar (Hem yüksek rijitlik, hem de geçirimsizlik gerektiğinde tercih edilir) Betonarme kazıklı perdeler Avantajları Az gürültü ile imal edilebilir Büyük derinliklere ulaşılabilir Asker kazıkları ve palplanşlardan daha rijit Uygun kazı ekipmanı ile çakıllı zeminlerde de oluşturulabilir Dezavantajları Diyafram duvarların sahip olduğu kemerlenme etkisi yok İnşası uzun sürüyor Diyafram duvarlardan daha düşük rijitliğe sahip İmalat kusurları çok olabiliyor 18

19 Diyafram duvarlar Diyafram duvarlar Avantajları İmalat sırasında düşük titreşim, az gürültü, yüksek rijitlik ve az deformasyon Ayarlanabilir duvar derinliği ve kalınlığı Yüksek geçirimsizlik Kalıcı olarak oluşturulabilir Döşemeler diyafram duvara bağlanabilir ve diyafram duvar kazık olarak kullanılabilir Dezavantajları Büyük ekipman gerekir, inşası uzun sürer, yüksek maliyetlidir Yan ekipmanlar (çökeltim havuzu v.b.) büyük yer kaplar Çakıllı zeminlerde oluşturulamaz Kumun kaynadığı durumlarda inşaatı zordur 19

20 Denge (stabilite) analizleri Toptan kayma göçmesi İtme ile göçme Kabarma ile göçme Denge (stabilite) analizleri İtme ile göçme İtme göçmesi duvarın denge durumuna bağlıdır. İtme sırasında kazı alanındaki zeminde kabarma hareketi yapar. İtme göçmesi duvarın her iki yanındaki toprak itkilerinin dengeye ulaşması ile meydana gelir. 20

21 Denge (stabilite) analizleri İtme ile göçme İtme ile göçmeye karşı iki analiz yöntemi vardır: Serbest toprak desteği yöntemi (duvarın gömülü kısmı ötelenebiliyor) Payandalı / ankrajlı duvarların analizi için uygun Sabitlenmiş toprak desteği yöntemi (duvarın gömülü kısmı bir noktada sabitlenmiş kabul ediliyor) konsol çalışan duvarların analizi için uygun Denge (stabilite) analizleri İtme ile göçme Serbest toprak desteği yöntemi Etkiyen kuvvetler: destek sistemi kuvvetleri, aktif ve pasif toprak basınçları 21

22 Denge (stabilite) analizleri İtme ile göçme Sabitlenmiş toprak desteği yöntemi Eğer payandalı bir sistem için bu hesap yöntemi kullanılırsa, konsol derinliği ekonomik olmayan uzunlukta çıkar Denge (stabilite) analizleri İtme ile göçme güvenlik sayısı F P M M r P L M P L p p S d a a F P = itme ile göçmeye karşı güvenlik sayısı M r = direnç momenti M d = göçürmeye çalışan moment P a = en alt seviye payanda/ankrajdan itibaren aktif itki P p = duvarın iç tarafında kazı tabanından itibaren pasif itki M S = duvarın izin verilebilir eğilme momenti 22

23 Denge (stabilite) analizleri Kabarma ile göçme Kabarma ile göçme sadece kil zeminlerde yapılan kazılarda risk teşkil eder Üç yöntemle incelenir: Taşıma gücü yöntemi Negatif taşıma gücü yöntemi Kayma dairesi yöntemi Denge (stabilite) analizleri Kabarma Taşıma gücü yöntemi 23

24 Denge (stabilite) analizleri Kabarma Taşıma gücü yöntemi Qu Fb W s H u1 W H q B e s 1 1 e Q 5.7s B 1 u u2 1 s u1 = kazı tabanı üstündeki zeminin drenajsız kayma mukavemeti s u2 = kazı tabanı altındaki zeminin drenajsız kayma mukavemeti q s = sürşarj Denge (stabilite) analizleri Kabarma Taşıma gücü yöntemi Yakında sert zemin tabakası olan durumlarda Qu 5.7s D Fb W s H H q D s H u 2 u1 e e s u1 e 24

25 Denge (stabilite) analizleri Kabarma Taşıma gücü yöntemi Hesaplarda iksa duvarı rijitliğinin pozitif etkisi gözönüne alınmıyor, onun için sonuçlar güvenli tarafta elde ediliyor. Taşıma gücü yöntemi kazı genişliğinin kazı derinliğinden fazla olduğu durumlarda kullanılmaya uygun, çünkü bu hesap kayma düzleminin yeryüzünden kazı tabanına kadar ulaştığını kabul ediyor. Denge (stabilite) analizleri Kabarma Negatif taşıma gücü yöntemi Kazı alanının derinliğini ve şeklini gözönüne alan denge analizidir. Bu nedenle her derinlikteki kazılara uygundur. Ns c u Fb H q e s 25

26 Denge (stabilite) analizleri Kabarma Kayma dairesi yöntemi Şev stabilitesi problemlerinde olduğu gibi kayma dairesi analizi yapılabilir Kritik akım eğimi kum kaynaması Gs 1 ikritik 1 e ikritik Fs imaks cikis 26

27 Gerilme ve deformasyon analizleri Sonlu elemanlar veya sonlu farklar gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Kullanılan modeller hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Malzeme davranışı hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Eksenel simetri ve düzlem deformasyon şartları hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Davranış modellerinde kullanılan parametrelerin nereden, nasıl elde edilebileceğini bilmek çok önemlidir. Gerilme ve deformasyon analizleri Analizlerin ayrıntılı zemin araştırmasından elde edilmiş parametrelerle yapılması güvenlik ve ekonominin aynı anda sağlanabilmesi için tek yoldur. Sonuçlar amprik bağıntılarla öngörülen deformasyon değerleriyle karşılaştırılmalı, sonuçların gerçekçiliği her zaman sorgulanmalıdır. 27

28 Gerilme ve deformasyon analizleri Sayısal analiz yöntemlerinde ne kalitede bilgi kullanırsanız, o kalitede sonuç elde edersiniz. Aynı şekilde, zemin mekaniği bilginiz ne kadarsa, o kadar doğru sonuçlar elde edersiniz. Sonlu elemanlar analizlerinde yapılmaması gereken birçok şeyden sadece birkaç örnek: Örnek 1: Analizlerde deformasyon değerlerini az (ve yanlış) hesaplamak istiyorsanız sismik etütler yoluyla elde edilmiş rijitlik değerlerini kullanın. Örnek 2: Kalıcı iksa sistemini için gerçek güvenlik sayılarından daha yüksek güvenlik sayılarını analizlerde elde etmek istiyorsanız UU üç eksenli mukavemet değerlerini kullanın Gerilme ve deformasyon analizleri Sayısal analiz yöntemlerinde ne kalitede bilgi kullanırsanız, o kalitede sonuç elde edersiniz. Aynı şekilde, zemin mekaniği bilginiz ne kadarsa, o kadar doğru sonuçlar elde edersiniz. Sonlu elemanlar analizlerinde yapılmaması gereken birçok şeyden sadece birkaç örnek: Örnek 3: Modelde tanımlanan aralıklı kazıklı iksa duvarının olduğundan daha rijit davranmasını istiyorsanız kazık rijitliğini duvar rijitliği olarak tanımlayın Örnek 4: Kazı altı kum tabakalarının gerçek mukavemetlerinden daha yüksek mukavemet tanımlayarak güvenliksiz tasarım yapmak istiyorsanız yüzeydeki kumun kayma açısını tabaka derinde diye arttırarak kullanın 28

29 Gerilme ve deformasyon analizleri Sayısal analiz yöntemlerinde ne kalitede bilgi kullanırsanız, o kalitede sonuç elde edersiniz. Aynı şekilde, zemin mekaniği bilginiz ne kadarsa, o kadar doğru sonuçlar elde edersiniz. Sonlu elemanlar analizlerinde yapılmaması gereken birçok şeyden sadece birkaç örnek: Örnek 5: Hatalı ve yüksek güvenlik sayısı hesaplamak için UU ve CU deneylerinden elde edilen drenajsız kayma mukavemetini drenajlı analizde kohezyon olarak tanımlayın. Örnek 6: Gayri ekonomik veya güvensiz tasarım yapmak istiyorsanız, deneylere dayanmadan kitaplardan parametre seçerek tasarım yapın! Ne yazık ki örnekleri verilen bu hatalar ve burada aktarılmayan daha bir çoğu sürekli olarak tasarım sırasında yapılıyor. Uzman bir geoteknik mühendisinin (jeoloji veya jeofizik mühendisi kesinlikle değil) desteği olmadan derin kazı çalışması yapmak doğru değildir! 29

30 İzleme ve takip sistemi Analiz, tasarım ve imalat teknolojileri hala kazı çalışmalarında mevcut belirsizlikler ve değişkenlikler ile başa çıkabilecek seviyede değil. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde oluşturulmuş izleme ve takip sistemi kazı çalışmalarında kazı güvenliği için şart. İzleme ve takip sistemi kurulmasında amaçlar şöyle özetlenebilir: Kazı güvenliğinin sağlanması Çevre güvenliğinin sağlanması Tasarım kabullerinin doğrulanması Uzun dönem davranışının takibi Gerekli olduğu durumlarda hukuki işlemlere bilgi sağlamak İzleme ve takip sistemi Kazı tasarımının performansının takibi temel olarak bazı fiziksel değerlerin sürekli ölçümüdür. Bunlar eğilme, gerilme ve gerinim, kuvvet, deplasman gibi değerlerdir. Genel olarak takip edilen değerler şunlardır: Yapı veya zeminin hareketi Yapıda ve/veya zeminde gerilme değişimleri ve gerinim Su basıncı ve yeraltı suyu seviyesi 30

31 Bir vaka analizi Tayvan ın başkenti Taipei de yeraltı istasyonu için aç-kapa kazı çalışması İstasyon 23.25m genişlikte, 560m uzunlukta Yer seviyesi m, kazı tabanı +80m, yani kazı derinliği 24.5m Diyafram duvar kalınlığı 1m, 60.5m derinlikte bitiyor Kazı sahası Taipei nin merkezinde ana bir cadde *Chow, H.-L and Ou, C.-Y (1999), Journal of Performance of Constructed Facilities, ASCE, vol.13, no.3. Bir vaka analizi Sungshan formasyonu: Ardışık siltli kum (SM) ve siltli kil (CL) tabakalarından oluşur Chingmei formasyonu: ana olarak çakıldan oluşur ve derinlere kadar uzanır Yeraltı suyu +98m de. Ama Chingmei de piyezometrik seviye +88m. Buna göre geçirimsiz Sungshan formasyonu sebebiyle Chingmei formasyonunda artezyen basıncı var. *Chow, H.-L and Ou, C.-Y (1999), Journal of Performance of Constructed Facilities, ASCE, vol.13, no.3. 31

32 Bir vaka analizi Kazıda 160m ye karşılık gelen kesitte hedef derinlik olan +80m ye ulaşılmış ve beton temel altlık için çalışmalara başlanmış Bu sırada kazı çalışmalarının başlamasından önce diyafram duvarının önüne yerleştirilmiş olan bozulmuş bir piyezometrenin duvardan 6.2m uzağa yerleştirilecek bir piyezometre ile değiştirilmesine karar veriliyor Bunun sebebi kontratta bozulan piyezometrelerin yüklenici tarafından değiştirilmesi gerektiğinin tanımlanması Bunun için kazı tabanından (+80m) başlayan 100mm çapında bir çukur açılmış Sondaj çalışması +59.5m ye ulaştığında kazı alanına delikten su akışı olduğu saptanmış Bir vaka analizi 32

33 Bir vaka analizi Akım debisi fazla değilmiş ve müteahit in 100mm çapında çelik bir boruyu deliğe sokmasıyla çözülmüş Görüldüğü gibi kılıf kazı tabanının 9m üstüne kadar yükselmekteymiş Bir vaka analizi Fakat bir süre sonra yüksek miktarlarda zemin ve suyun yakındaki tabanı kazı taban kotundan 4m daha düşük olan su toplama çukuruna girdiği belirlenmiş Böylece çelik kılıfın yerleştirilmesinden 3 saat sonra kum kaynaması yaşanmış 33

34 Bir vaka analizi Kaynamanın sebebi Chingmei formasyonunda mevcut artezyen şartlardı. Sondaj çukuru 59.6m ye ulaştığında piyezometrik seviyesi 80m olan Chingmei boşluk suyu sondaj çukuru yoluyla kazı alanına girmişti. Mühendis bu problemi doğru bir yaklaşımla çelik bir boru vasıtasıyla çözmeyi denedi. Bir vaka analizi Fakat bu bir çözüm getirmedi çünkü çekil boru Sungshan formasyonunda geçirimsiz CL tabakasına kadar uzatılmadı. Böylece çelik boru seviyesine kadar sondaj çukurunu takip eden basınçlı su yakındaki su toplama çukuruna ulaşarak kaynamaya sebep oldu. 34

35 Bir vaka analizi Bu olayın en önemli etkileri şunlar oldu: Diyafram duvarda 100mm ye varan oturmalar Diyafram yanında ana caddede 200mm ye varan oturmalar Altındaki zeminin kabarması sonucu payanda destek direklerinin 200mm kadar kalkmaları Destek direklerinin hareket etmesi sonucu payandaların eğrilmesi ve zorunlu desteklenmesi Diyafram duvar 30mm kazı alanına hareketi Payandalarda %15 gerilme artışı Bir vaka analizi Sorunların üstesinden geçebilmek için acil durum uygulamalarına geçildi Pompalama ve zemin iyileştirme yöntemleri denendi fakat kum kaynaması sırasında uygulanamayacakları görüldü Böylece ana cadde trafiğe kapatıldı ve 11,000m 3 dolgu kazı alanına boşaltıldı. Fakat bu da kum kaynamasını durduramadı 35

36 Bir vaka analizi Ardından şehir su şebekesinin ana hatlarından biri kırılarak kazı alanı su dolduruldu. Böylece anakentin merkezinde 23.5m genişliğinde ve 560m uzunluğunda bir göl oluştu. Su seviyesi artezyen seviyesi olan 88m ye yükseldi Böylece sorun kontrol altına alınmış oldu Diyafram duvar donatılarına yerleştirilmiş olan gerinim-ölçer okumaları incelenerek gerilmelerin elastik sınırlar içinde kaldığı görüldü ve sistemin yapısal olarak güvenli olduğu anlaşıldı Bir vaka analizi Bunları takiben kazıya devam edilmesi noktasına geldiğinde iki farklı sorun vardı 1. Kum kaynama probleminin bertaraf edilmesi 2. Destek sisteminin güçlendirilmesi Birinci problemin ya çimentolama veya su seviyesinin düşürülmesi yoluyla çözülebilirdi İkinci problem için ise eğilen payandalar düzeltilerek ve ek payandalar kullanılarak çözülebilirdi 36

37 Su seviyesinin düşürülmesinin çimentolamadan çok daha uygun olduğu düşünüldü. Buna sebep çimentolanacak alanın büyüklüğü ve tam geçirimsizliği sağlamanın zorluğuydu Ayrıca çevre zeminlerin aşırı konsolide olmaları sebebiyle binalarda oturma etkisi çok düşük olacaktı Ayrıca hesaplara göre su seviyesi 96 günde kazı tabanının altına düşürülebilecekken, çimentolama işi yaklaşık bir sene sürecekti Maliyet olarak ise harç enjeksiyonu $850,000, su seviyesinin düşürülmesi ise $260,000 tutuyordu. Bu nedenle su seviyesi düşürülerek inşaat çalışmalarına devam edildi. GÜVENLİ VE EKONOMİK TASARIMLAR DİLEĞİYLE! Yard. Doç Dr. Özer Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 37

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13 Hafta_13 INM 405 Temeller Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

İSTİNAT DUVARLARI. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN İSTİNAT DUVARLARI Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN İstinat Duvarları Yol kenarlarında, dere kenarlarında ve meyilli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER 1 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.)

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

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

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

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

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

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

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_8 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları; Uygulamalar Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_8 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları; Uygulamalar Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

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

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

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

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

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI

EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EXCEL VBA İLE ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ İKSA YAPISI TASARIMI Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAÜ İnş. Müh. Böl. İnş. Müh. Burak YEŞİL PAÜ (yüksek lisans) İçerik Giriş Fore Kazıklar Fore Kazıkların

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Yatak Katsayısı Yaklaşımı

Yatak Katsayısı Yaklaşımı Yatak Katsayısı Yaklaşımı Yatak katsayısı yaklaşımı, sürekli bir ortam olan zemin için kurulmuş matematik bir modeldir. Zemin bu modelde yaylar ile temsil edilir. Yaylar, temel taban basıncı ve zemin deformasyonu

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2

Detaylı

Dr. Ayhan KOÇBAY Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı

Dr. Ayhan KOÇBAY Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Dr. Ayhan KOÇBAY Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı (akocbay@dsi.gov.tr) GİRİŞ Su yapılarında meydana gelen sorunların en önemlileri; farklı oturmalar, şev duraylılığı, deprem, göl

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 84122464 755.01 E.150340 Sayılı 31.08.2018 Tarihli Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler Hakkında Yönetmelik 1 Tüm iksa sistem analizleri, ön

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALLARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ YARIYILI Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALLARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Geoteknik

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür.

DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI. İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. DERİN KAZI İSTİNAT YAPILARI İnş. Müh. Ramazan YILDIZ Genel. Müdür. İSTİNAT YAPISINA NEDEN GEREK VAR? Şehir Merkezilerinde, Göçler, şehirleşme, Kentin daha değerli olması, Nüfus yoğunluğu ile yerin üstündeki

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_3. INM 405 Temeller. Temel Türleri-Yüzeysel temeller. Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_3 INM 405 Temeller Temel Türleri-Yüzeysel temeller Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri 2 Arazi

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd.Doç.Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Duvar Tasarımı için Yükler Toprak basınçları

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

1. Temel zemini olarak. 2. İnşaat malzemesi olarak. Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı

1. Temel zemini olarak. 2. İnşaat malzemesi olarak. Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı 1. Temel zemini olarak Üst yapıdan aktarılan yükleri güvenle taşıması Deformasyonların belirli sınır değerleri aşmaması 2. İnşaat malzemesi olarak 39 Temellerin

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

Zemin Mekaniği Giriş. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Zemin Mekaniği Giriş. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Zemin Mekaniği Giriş Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim E- mail : kilic@yildiz.edu.tr Tel: 0212 383 52 25 B Blok 1-052 Nolu oda Dersin İçeriği Zemin

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

Hafta_1. INM 405 Temeller. Dersin Amacı - İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri. Doç.Dr. İnan KESKİN.

Hafta_1. INM 405 Temeller. Dersin Amacı - İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri. Doç.Dr. İnan KESKİN. Hafta_1 INM 405 Temeller Dersin Amacı - İçeriği, Zemin Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin 2 Arazi Deneyleri 3 Yüzeysel

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı TOPRAK İŞLERİ Dersin Amacı Ulaştırma projelerinin yapımında gerekli olan toprak işleri konularında temel kavramların öğretilmesi. 1 Dersin Hedefleri Toprak işlerin hakkında genel bilgiye sahip 1 : olmak

Detaylı

METRO VE KARAYOLU TÜNELLERİNİN DERİN KAZILAR VE YÜKSEK YAPILAR İLE ETKİLEŞİMİ. Ahmet SAĞLAMER

METRO VE KARAYOLU TÜNELLERİNİN DERİN KAZILAR VE YÜKSEK YAPILAR İLE ETKİLEŞİMİ. Ahmet SAĞLAMER METRO VE KARAYOLU TÜNELLERİNİN DERİN KAZILAR VE YÜKSEK YAPILAR İLE ETKİLEŞİMİ Ahmet SAĞLAMER GİRİŞ Şehir merkezlerinde genelde derin kazıları olan yüksek binalar inşa edilmesi, İstanbul gibi bütün megapollerin

Detaylı

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş 1 Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi İbrahim ÖZSOY Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kınıklı Kampüsü / DENİZLİ Tel

Detaylı

TAHKİMAT İŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TAHKİMAT İŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAHKİMAT İŞLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAHKİMAT İŞLERİ Kazı işi yada temel inşaatı gibi doğal zeminin

Detaylı

KALICI ZEMİN ÇİVİLİ İKSA DUVARI PROJELENDİRME, UYGULAMA VE ALETSEL GÖZLEM ÇALIŞMALARI

KALICI ZEMİN ÇİVİLİ İKSA DUVARI PROJELENDİRME, UYGULAMA VE ALETSEL GÖZLEM ÇALIŞMALARI KALICI ZEMİN ÇİVİLİ İKSA DUVARI PROJELENDİRME, UYGULAMA VE ALETSEL GÖZLEM ÇALIŞMALARI Dr. Mahmut Baran ÖZSOY BSc MSc PhD CEng MICE İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mayıs 2016 Sunum İçeriği: 1.

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

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

15.6.2015 SİSMİK İZOLASYON KAPSAM. Sismik İzolasyon & Enerji Sönümleme (Sismik İzolatörler & Damperler) Enerji Sönümleyici Çelik Kafes Kuleler

15.6.2015 SİSMİK İZOLASYON KAPSAM. Sismik İzolasyon & Enerji Sönümleme (Sismik İzolatörler & Damperler) Enerji Sönümleyici Çelik Kafes Kuleler Deplasman Kuvvet 15.6.2015 KAPSAM Sismik İzolasyon & Enerji Sönümleme (Sismik İzolatörler & Damperler) Sürme Zemin Kazık Sistemleri Bina Kaldırma & Sismik İyileştirme Teknolojisi Sismik İzolasyon ile Güçlendirme

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI

ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. Recep KILIÇ ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisliği eğitiminde Zemin Mekaniği dersi için hazırlanmış olan

Detaylı

DAYANMA YAPILARININ DBYBHY VE TBDY GÖRE TASARIM KURALLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE TESPİTLER. Levent ÖZBERK İnş. Yük. Müh. Analiz Yapı Yazılım Ltd. Şti.

DAYANMA YAPILARININ DBYBHY VE TBDY GÖRE TASARIM KURALLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE TESPİTLER. Levent ÖZBERK İnş. Yük. Müh. Analiz Yapı Yazılım Ltd. Şti. DAYANMA YAPILARININ DBYBHY VE TBDY GÖRE TASARIM KURALLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE TESPİTLER Levent ÖZBERK İnş. Yük. Müh. Analiz Yapı Yazılım Ltd. Şti. TBDY ve DBYBHY arasındaki karşılaştırmalı farklar Yeni

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

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

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi

AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı / Sosyal Tesis Projesi Dr. Gökhan Tunç Macit Yurtsever Dr. Ali R. Özuygur Adnan Tanfener İnşaat Mühendisi Özet Bu makale Şişli de inşaatı devam etmekte olan AntHill Bomonti

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER Problem 1: 38 mm çapında, 76 mm yüksekliğinde bir örselenmemiş zemin örneğinin doğal kütlesi 165 g dır. Aynı zemin örneğinin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi 153 g dır.

Detaylı

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM - 2018 OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM BETONARME TASARIM KURSU 1. Betonarme Ön Tasarım, Statik Proje

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TEKİL TEMELLER

TEMEL İNŞAATI TEKİL TEMELLER TEMEL İNŞAATI TEKİL TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Temellerin sağlaması gerekli koşullar; Taşıma gücü koşulu Oturma koşulu Ekonomik olma koşulu 2 Tekil temel

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması İnş. Y. Müh. Sinem KOLGU Dr. Müh. Kerem PEKER kolgu@erdemli.com / peker@erdemli.com www.erdemli.com İMO İzmir Şubesi Tasarım Mühendislerine

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Dr.Öğr.Üyesi Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan.arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 12.1.Baraj nedir? Barajlar

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER Problem 1: 38 mm çapında, 76 mm yüksekliğinde bir örselenmemiş kohezyonlu zemin örneğinin doğal (yaş) kütlesi 155 g dır. Aynı zemin örneğinin etüvde kurutulduktan sonraki kütlesi

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Şev duraylılık analizlerinin işe yarayabilmesi için, doğru şekilde ormülüze edilmiş, doğru problemi temsil etmelidirler. Bunu

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

Bu yöntem pek mantıklı ve ekonomik değil ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ. Mevcut zeminin değiştirtilmesi veya proje yerinin değiştirilmesi

Bu yöntem pek mantıklı ve ekonomik değil ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ. Mevcut zeminin değiştirtilmesi veya proje yerinin değiştirilmesi Bir proje sahasında elverişsiz zemin koşulları ile karşılaşıldığı zaman çözüm seçenekleri: ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bildik İnşaat alanının değiştirilmesi Zeminlerin değiştirilmesi

Detaylı

Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD.

Dayanma (İstİnat) yapilari. Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD. Dayanma (İstİnat) yapilari Yrd. Doç. Dr. S. Banu İKİZLER K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik ABD. İçerik Giriş Yanal Zemin Basıncı Teorileri Aktif ve Pasif Zemin Basıncı Dağılımları

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Önceki Depremlerden Edinilen Tecrübeler ZEMİN ile ilgili tehlikeler Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL MİMARİ tasarım dolayısıyla oluşan hatalar 1- Burulmalı Binalar (A1) 2- Döşeme

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

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

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

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI

7. TOPRAĞIN DAYANIMI 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

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