Tablo 3.34 Çeşitli yayınlarda verilen dovıl boyutları ve yerleşiminin karşılaştırılması. Dovıl çapı (mm) (mm) ACI 330-ACI 302 ACI 302 ACI 330

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3.34 Çeşitli yayınlarda verilen dovıl boyutları ve yerleşiminin karşılaştırılması. Dovıl çapı (mm) (mm) ACI 330-ACI 302 ACI 302 ACI 330"

Transkript

1 3.7 YÜK AKTARMA ÇUBUĞU BULUNAN DERZLERDE YÜK AKTARMA SĐSTEMLERĐ Enüstriyel zemin betonlarına iş erzi ve genleşme erzlerine çeşitli neenlerle, erzin bir tarafınaki yükün iğer tarafa aktarılması gerekmekteir. Betonu şerit haline ökülen plaklara uzun oğrultua yük aktarımını sağlamak için az miktara bağlantı onatısı kullanımı mümkün iken, ikörtgen biçimine oluşturulan plakların köşelerine oluşması muhtemel kıvrılmanın önüne geçmek ve plak kenarlarına yük aktarımını sağlamak suretiyle plaklar arasına farklı sehimlere olanak vermemek amacıyla yük aktarma çubukları kullanılmaktaır. Aşağıa bulunan iki alt bölüme önce söz konusu çubukların çalışma şekli üzerine urulacak ve aha sonra bağlantı onatısı ile ilgili bir miktar bilgi verilecektir. Buraa kullanım kolaylığı neeniyle yük aktarma çubukları ovıl (owel) olarak anılacaktır Yük Aktarma Çubuklarının Tasarımı ve Yük Aktarımı Dovıllar teorik olarak tasarımı her urum için mümkün olsa a, genellikle eneyime ayanan çözümlerin sunulması ve uygulanması yoluna giilmekteir. Dovılların boyutları, kullanılan plak kalınlığı ile oğruan ilişkiliir. Bir ön bilgi olarak, aşağıaki tabloa farklı plak kalınlığı urumuna kullanılması önerilen ovıl boyutları verilmekteir [4,13, 23, 25, 26]. Tablo 3.34 Çeşitli yayınlara verilen ovıl boyutları ve yerleşiminin karşılaştırılması Plak Kalınlığı (mm) ACI 330 Dovıl çapı (mm) ACI 302 TM Minimum Gömme Boyu (mm) ACI 330 ACI 330 Dovıl Boyu (mm) ACI 302 TM Dübel Aralığı (mm) ACI 330-ACI Tabloaki ACI 330 a ait sütünan görülebileceği üzere, ovıl çapı plak kalınlığının yaklaşık olarak sekize biriir. Diğerleri ise bazı sabit eğerler vermekteir. Minimum gömme boyu olarak ifae eilen sütunaki eğerler, birbirine komşu olan plaklaran ilk ökülen beton içerisine kalacak ovıl boyunu vermekteir. Esasen tüm ovıl boyunun yaklaşık yarısı kaar olan gömme boyu eğerleri farklı çalışmalara farklı eğerlerle verilmekteir. ovıl aralığı olarak tek bir eğerin verilmiş olmasına rağmen, belki e hesabı 173

2 en karmaşık olan bu mesafenin ele eilmesiir. Yapılan kabuller ve kullanılan hesap yönteminin farklı olmasının yanına, zemin tipine e bağlı olan bu ara mesafenin bulunması için ilk varsayımları Westergaar ve Friberg yapmıştır [13,24]. Bu çalışmaa; plak kenarına bulunan bir yükten olayı, komşu plağı yüklü plağa bağlayan ovıllar yükün her iki tarafına, l bağıl rijitlik yarıçapını ifae etmek üzere, 1,8l mesafeye kaar etkili olabilmekteirler. Dovıllara iletilen yükün eğişimi oğrusalır ve yükten 1,8l kaar uzak mesafee ovılların alığı kuvvet sıfır kabul eilir (Şekil 3.68a). Negatif momentin maksimum oluğu noktaya enk geliği üşünülen bu mesafee kesme kuvvetleri sıfırır ve yükün etki ettiği noktaya oğru artar. Bu uruma kesme kuvvetinin maksimum oluğu yer yükün tam altıır. Negatif momentin maksimum oluğu mesafe, eğişik araştırmacılar tarafınan farklı biçime tanımlanmaktaır. Tabatabaie (1979) ve Heinrichs (1989) yaptıkları farklı çalışmalar ile übellerin yük etki mesafesinin her iki tarafta 1,0l olarak alınması gerektiğini bilirmişlerir (Şekil 3.68b) [13,24]. P Plak 1,8 l 1,8 l 0,0 P b 0,0 P b Dübel 1,0 P b P 1,0 l 1,0 l 0,0 P b 0,0 P b 1,0 P b Şekil 3.68 Kenaraki bir yük altına olan plakta ovıllara iletilen kuvvetin ağılımı a Negatif momentin yükten 1,8 l mesafee maksimum oluğu varsayımı b Negatif momentin yükten 1,0 l mesafee maksimum oluğu varsayımı Dovıllı erzlere en kritik urum araç geçişi sırasına yaşanır. Araç tekerleği tam plak sınırına iken, yüklü plak üşey olarak yereğiştirmeye çalışacak ve ovıl sözkonusu 174

3 tekerlek yükünün bir kısmını komşu plağa aktaracaktır. Dovıl kullanılmayan plakta oluşan bir izi avranış Şekil 3.69 ve Şekil 3.70 e açıklanmaktaır. Eğer ovılların yük aktarımına tam etkili olarak çalıştığı varsayılırsa, yükün yarısı yüklü plaktan alt temele iletilecek ve iğer yarısı ovıllar aracılığıyla komşu plağa aktarılacaktır. Bu varsayım, yüklü plak ile komşu plağın söz konusu yük altına aynı yereğiştirmeyi yaptığını ifae etmekteir. Tekrarlı yükler üşünülüğüne, ovılların alt ve üst kısımlarına bazı boşlukların oluşması neeniyle ovılların tam kapasite ile yük aktarabilmesi mümkün olmayabilir. Dovılların tam etkili olmaıkları varsayılığı uruma komşu plağa aktarılabilen yük, tüm yükün yarısınan aha az olacaktır. Bu konua araştırma yapan Yoer ve Witczak, sözkonusu boşlukların etkisinin % 5 ila % 10 arasına kabul eilebileceğini bilirmişlerir [24]. Aynı araştırmacılar % 5 lik bir azaltmanın ovılların güvenliği açısınan uygun oluğunu belirtirlerken, aha güvenli olarak azaltma yapılmaması gerektiğini savunan iğer araştırmacılar a varır [13]. Alt temel malzemesinin plak altına hareketi ve baskısı Derze seviye farkı ve bariz açılma meyana gelir Zemin malzemesi buraa yükselir Şekil 3.69 Aralarına ovıl bulunmayan plakların zemin hareketi açısınan avranışı-1 a Araç tekerlek yükünen olayı sehim oluşur b Alt temelin sıkışmasınan olayı komşu plak yukarıya oğru hareket eer c Yük sonrası uruma plaklar arasına seviye farkı kalır. 175

4 Her zaman serbest su plağın altına varır Serbest su ve beraberine gevşek zemin erz içerisinen yukarıya oğru hareket eer. Sonuçta plağın altına boşluk oluşur Şekil 3.70 Aralarına ovıl bulunmayan plakların zemin hareketi açısınan avranışı-2 a Araç tekerlek yükünen olayı sehim oluşur b Alt temelin sıkışmasınan olayı altta bulunan serbest su ve gevşek malzemeler plak yüzeyine çıkar c Yük sonrası uruma plaklar altına kalıcı bir boşluk oluşur. Plaklar arasına ovıl bulunması, Şekil 3.69 ve 3.70 e gerçekleşmesi ihtimali yüksek olan bu tip hareketlere engel olacaktır. Dovıl gruplarına aktarılan yükün belirlenmesi veya seçilmesinin arınan, Şekil 3.68a veya 3.68b e gösterilen iki farklı varsayımın birinen hareketle, her bir ovıla etki een yük veya kesme kuvveti kolayca bulunabilir. Dovıllar hemen her zaman genleşme erzlerinin iki tarafınaki plakları birbirine bağlamak suretiyle yük aktarımını sağlamaktaırlar. Genleşme erzleri ise genele 6 mm ila 20 mm arasına eğişmekteir. Dış şartlara açık bulunan zemin betonlarına, geniş alanların tek sefere tamamlanabilmesi için açıklığı fazla olan plaklar ve bu sebeple aha geniş erz aralıkları kullanılmaktaır. Genişliği aha fazla olan erzlere kullanılan ovıllar, iğer erz aralıklarına olanlaran aha fazla zorlanarak yükleri aktarabilirler. Bu neenle, yüklü plaktan ovıl aracılığıyla komşu plağa aktarılan kuvvetin tüm yükün % 40 ı kaarı alınmasını ( P b = 0,4P ), fakat bununla beraber güvenli tarafta kalınması amacıyla teorik olarak ele eilen übel çapının 1,25 ile çarpılarak artırılması önerilebilir (% 40 aktarım oranı, yüklü plaktaki etkili yükü % 60 oranına bırakacağınan, bu eğer yüklü plak için güvenli taraftaır). 176

5 3.7.2 Yük Aktarma Çubuklarınaki Đç Kuvvetler ve Yük Taşıma Kapasiteleri Enüstriyel zemin betonlarının ökümüne ara veriliğine veya geniş alanların ökülmesi urumuna genleşme erzlerinin bırakılması isteniğine, plakların arasına yük aktarımını sağlayan ve yukarıaki alt bölüme ifae eilen ovılların yerleştirilmesi sözkonusuur (Şekil 3.71). Đş erzlerinin aralığı 3 mm ila 6 mm ve genleşme erzlerinin aralığı genele 6 mm ila 20 mm arasına eğişmekteir. Özel üretim yapan ve plak bölgesinin aşırı sıcak veya soğuktan etkilenmesi mümkün olan enüstriyel tesislere, özel olarak bazı hesaplamaların yapılması suretiyle erz aralıklarına karar verilmeliir. Şekil 3.71 Genleşme erzi ve yük aktarımını sağlayan çelik çubukların görünüşü Sözkonusu erzlerin iki tarafınaki plakları bağlayan ovıllar esas itibarıyla kesme ve eğilme gerilmelerini karşılayarak yükleri aktarabilmekteirler. Bu sıraa plak kenarlarına betonu ezmek suretiyle üşey yereğiştirme yaptıklarınan, bu urum elastik zemine oturan bir kirişin avranışına benzetilir. Beton çelikten aha zayıf oluğunan, yükün taşınması için gereken ovıl çapı ve boyu, beton ile çelik çubuk arasınaki oluşan ezilme gerilmesinin ele eilmesi ile mümkün olmaktaır. Bu uruma izin verilebilen en büyük gerilmenin ifaesi Amerikan Beton Enstitüsü tarafınan 1956 yılına ortaya konmuş olan aşağıaki enklemir [13]. f b 55 = 30 f c [MPa] (3. 124) Buraa; f b : Đzin verilen ezilme gerilmesi [MPa], f c :Betonun hesapta kullanılan silinir basınç ayanımı ( sınıf ayanımı ) [MPa], :Dovıl çapı [mm] ir. 177

6 Bir yük aktarma çubuğu (ovıl) üzerine üşen ezilme gerilmesi Her bir ovılın payına üşen yük biliniyorsa, betonun esnek bir zemin ve ovılın a bu zemine oturan bir kiriş olarak varsayılması sonucu, maksimum ezilme gerilmesi ele eilebilir. Şekil 3.72 ye göre y 0 eğerini bulmaya çalışalım. Buraa y 0 olarak ifae eilen terim; esası Timoshenko ya ait olan çözümün kullanılmasıyla ele eilen ve Friberg tarafınan 1940 yılına ortaya konmuş olan çalışmaa aı geçen ovıl altına betonun yereğiştirmesiir. Elastik zemine oturan kiriş için Timoshenko moeli: 4 y ky = E I (3.125) 4 x Buraa; k : Yatak katsayısı, y : Dovılın üşey yereğiştirmesi, E :Dovılın elastisite moülü, I :Dovılın atalet momentiir ( = π 4 /64 ). Şekil eğiştirmemiş ovıl ekseni Derz aralığı z y 0 z y 0 /2x P z 3 /12EI + δ z y 0 /2x y 0 z/2 z/2 Şekil eğiştirmiş ovıl ekseni Şekil 3.72 Dovıl yük aktarımı sırasına plak kesitleri arasına bağıl yer eğiştirme enkleminin genel çözümü aşağıa verilmiştir. 178

7 Buraa; β = k 4 4 E I y = e βx βx ( Acos βx + B sin βx) + e ( C cos βx + D sin βx) olarak alınmakta ve ovılın bağıl rijitliğini ifae etmekteir. (3.126) enklemine sınır koşullarının uygulanması sonucu A, B, C ve D sabitleri ele eilir. Yarı-sonsuz kiriş urumuna noktasal yük (P) ve moment (M 0 ) terimlerinin eklenmesiyle enklem aşağıaki biçimi alır. e y = 2β E βx [ P cos βx βm (cos βx sin β )] 3 0 x I (3.127) Friberg, yukarıaki enkleme ovılın yarı-sonsuz uzunlukta ve elastik zemine oturuğunu varsayarak plak kenarınaki üşey yereğiştirmeyi x = 0 a ve M 0 = 0 urumuna ele etmiştir [13,24]. Pb y = (2 + β ) 0 4 z (3.128) β 3 E I Buraa β =,65 4 K 4E I [1/mm] 3 z :Derz aralığı Ezilme gerilmesi, üşey yereğiştirme ile orantılı olacağınan aşağıa verilen biçime ele eilebilir: KPb (2 + βz) σ b = Ky0 = [MPa] (3.129) 3 800β E I Buraa K : Dübel yatak katsayısı olup 80 GN/m 3 ila 410 GN/m 3 arasına eğerler almaktaır. Denklemlere, bu aralıkta kalan eğerler yerleştirilebilir. Denklem aki K ışınaki tüm birimler [N] ve [mm] cinsinen yerlerine yerleştirilmeliir. K için gereken birim açıklanığı gibi GN/m 3 tür. Yukarıaki enklem ile ele eilen gerçek gerilme eğeri eğer Denklem ile ele eilenen aha büyük ise, o zaman aha büyük çaplı ovıllar kullanılmalı veya aha sık aralıklarla yerleştirilmeliir. Son araştırmalar, ezilme gerilmesinin eğerineki eğişmelerin, plak üzerineki araç tekerlek yükü neeniyle zemine oluşan ve plakları birbirlerine göre farklı yereğiştirmeye zorlayan etkilerin büyüklüğü ile ilgili oluğunu göstermiştir (bkz. Şekil 3.69, 3.70). Bu uruma, tasarıma ezilme gerilmesinin sınırlanırılması suretiyle, plakta meyana gelebilecek farklı oturmalar uygun eğerlere inirilebilmekteir. 179

8 Şekil 3.72 te ile gösterilen bağıl yereğiştirme ört ana bileşenen oluşmaktaır: 1 Derzin her iki yüzüne yereğiştirme eğeri, 0 2 Dovılın eğilmesine karşı gelen yereğiştirme, zy 0 x 3 3 Momentin etkisiyle yereğiştirme, Pb z 12E I 4 Kayma etkisiyle yereğiştirme, δ = λpb z A G olarak ele eilir. Buraa λ; ovıl biçimine bağlı bir çarpan olup, airesel kesitli übeller için 10/9 ur. Neticee toplam yereğiştirme, aşağıaki tek bir enklemle ifae eilebilir. y Örnek: = 2y y P z λp z 3 0 b b + z + + (3.130) 0 x 12E I A G Şekil 3.73a a verilmiş olan 240 mm kalınlığınaki beton plak, yatak katsayısı 0,0136 N/mm 3 olan zemine oturmaktaır. Plak genişliği 3,7 m (3700 mm) olup, 12 aet ovıl 305 mm aralık ile yerleştirilmiştir. 40 kn luk iki aet yük A ve B noktalarına etki etmekteir. Bu uruma bir aet ovıla etki een maksimum yükü ele eelim [13]. 3 2 E = MPa ve ν = 0,15 alınarak l = [ Eh / 12k(1 ν )] 0, 25 l = 1269 mm ele eilir. f a - A 40 kn 1830 mm B 40 kn 240 mm Yükün uygulanığı mesafeen 1,8l uzaklıkta ovılların yük almaığı varsayılığına (Şekil 3.60a), bu eğer 2,28 m olarak ele eilir. Đlk olarak A noktasına bulunan yükten kaynaklanan übel kuvvetlerini ele eelim. A noktasının hemen altına etki çarpanı 1,00 iken, yükten 2280 mm uzaklıkta etki çarpanı 0,00 olacaktır. b - Ç P b 1,00 3,76 x 0,87 3,28 0,73 2,75 0,60 2, mm 0,46 1,73 0,33 1,24 0,20 0,75 0,06 0,23 Yük aktarımı % 40 oluğuna P b = 0,40x40 kn = 16 kn P b,i = Ç,i (16 kn / ΣÇ ) [kn] Dovıl etki çarpanı Ç Ç 2280 x = 2280 x = 000 Ç = 1,00 P b,i = 3,76 kn x = 305 Ç = 0,87 P b,i = 3,28 kn x = 610 Ç = 0,73 P b,i = 2,75 kn x = 915 Ç = 0,60 P b,i = 2,26 kn x = 1220 Ç = 0,46 P b,i = 1,73 kn x = 1525 Ç = 0,33 P b,i = 1,24 kn x = 1830 Ç = 0,20 P b,i = 0,75 kn x = 2135 Ç = 0,06 P b,i = 0,23 kn x = 2280 Ç = 0,00 P b,i = 0,00 kn ΣÇ = 4,25 ΣP b = 16,00 kn 180

9 A noktasınaki 40 kn luk kuvvetten olayı ele eilen ovıl kuvvetleri bulunuktan sonra, B noktasınaki 40 kn luk yükün ovıllara ağıtılmasına geçilebilir. Üstte yapılan işlemlerin bir benzeri aşağıaki hesap biçimine gösterilmiştir. c mm x 2280 mm 0,20 0,33 0,46 0,60 0,73 0,87 1,00 0,87 0,73 0,60 0,46 0,33 Ç 0,45 0,75 1,04 1,35 Dovıl etki çarpanı Ç 1,65 1,97 2,26 1,97 1,65 1,35 1,04 0,75 P b Ç 2280 x = 2280 Yük aktarımı % 40 oluğuna P b = 0,40x40 kn = 16 kn P b,i = Ç,i (16 kn / ΣÇ ) [kn] Sol taraf x = 305 Ç = 0,87 P b,i = 1,97 kn x = 610 Ç = 0,73 P b,i = 1,65 kn x = 915 Ç = 0,60 P b,i = 1,35 kn x = 1220 Ç = 0,46 P b,i = 1,04 kn x = 1525 Ç = 0,33 P b,i = 0,75 kn x = 1830 Ç = 0,20 P b,i = 0,45 kn ΣÇ = 3,19 Sağ taraf x = 000 Ç = 1,00 P b,i = 2,26 kn x = 305 Ç = 0,87 P b,i = 1,97 kn x = 610 Ç = 0,73 P b,i = 1,65 kn x = 915 Ç = 0,60 P b,i = 1,35 kn x = 1220 Ç = 0,46 P b,i = 1,04 kn x = 1525 Ç = 0,33 P b,i = 0,75 kn ΣÇ = 3,99 Şekil 3.73 Dovıllara yük aktarımı ile ilgili örnek çözüm a Beton plak ve yükler b Kenaraki 40 kn yükten olayı ovıllara aktarılan kuvvetler c Ortaaki 40 kn luk yükten olayı ovıllara aktarılan kuvvetler Şekil 3.73b ve 3.73c en görülebileceği gibi plak kenarına en yakın olan ovıl en kritik urumaır. Toplam olarak 3,76 + 0,45 = 4,21 kn luk yük taşımak zoruna kalan kenar übel için 20 mm çaplı çelik çubuk kullanığımızı varsayalım ve yüklü plak ile komşu plak arasına 6 mm lik erz bulunsun. Dovıl için yatak katsayısı K = 407 GN/m 3 olarak seçilirse, ovıl ile beton arasına aşağıaki hesaplanan gerilmeler ortaya çıkar: 4 4 I = π ( 20) / 64 = 7854 mm Đki taraf için genel toplam ΣÇ = 3,19 + 3,99 = 7,08 ele eilir. P b = 16 kn Yük altınaki übele aktarılan maksimum kuvvet: P = Ç ( P / ΣÇ ) = 1,00(16 kn / 7,08) 2,26 kn b, maks. b = 4 9 β = 3,65 ( ) ( ) = 21,6 [1/mm] 181

10 Denklem an meyana gelen gerilme: (2 + 21,6 6) σ = Ky0 = = 9,10 MPa olarak ele eilir. b 3 800(21,6) Denklem kullanılarak hesaplanan ve betonun emniyetle taşıyabileceği gerilme ile meyana gelen gerilmenin karşılaştırılması aşağıa verilmekteir f = = 19,44 MPa > 9,10 MPa b 30 1,5 Yukarıa verilen örnek çözüme 1,8l yerine 1,0l kullanılığına ele eilen sonuçlar aha kritik olmakta ve yüke yakın olan her bir ovıla aktarılan kuvvet büyümekte ise e, 1,0l en aha uzaktaki yüklerin etkisinin olmaığı varsayımı neeniyle etki azalmaktaır. Bununla beraber en iyi çözüm yöntemi olarak, kenaraki yük için 1,0l ve plak ortasına olan bir yük urumuna söz konusu yükün kenara etkisini artırmak için 1,8l nin kullanılabileceği önerilmekteir Bağlantı Donatıları Bir sefere ökülen enüstriyel zemin betonu alanı, mevsime ve malzeme teminine göre eğişiklik gösterse bile 2000 m 2 ila 3000 m 2 arasına olabilir. Bu uruma beton ökümünü takibeen 24 saat içerisine betonun kesilmesi suretiyle büzülmeen olayı ortaya çıkan çatlakların önlenmesi istenir. Çubuk onatılı zemin betonlarına, sözkonusu onatılar sürekli olarak bir plaktan kesilmiş erzin iğer tarafına geçebiliklerine, ayrıca bir ovıl mekanizması oluşturarak yük aktarımının sağlanmasına gerek kalmayabilir. Bununla beraber; tek sıra çubuk onatılı plaklar ile üstteki onatı katının erz kesimi sırasına kesilebileceği ihtimalinin bulunuğu çift sıra onatılı plaklara, yük aktarımının ovıllar aracılığıyla yapılması kaçınılmaz olmaktaır. Aralarına erz bulunan plaklar için kullanılan übeller ile ilgili olan açıklamalar bir üstteki bölüme etraflıca konu eilmiş olup, buraa onatı çubuklarının yük aktarım payları üzerine kısaca urulacaktır. Aşağıa plakta çubuk onatı bulunmaması urumu için yük aktarma görevi gören übellerin şematik kesiti bulunmaktaır (Şekil 3.74). Çelik tel onatılar kullanılması urumuna, plakta ayrıca yapısal olarak çubuk onatı bulunmuyorsa, söz konusu yük aktarma elemanları olarak saece ovıllar kullanılır. Bu uruma ovıllar, beton ökümü öncesi özel sehpalar vasıtasıyla zemin üzerine özenle yerleştirilir ve aha sonraki erz kesimine yararlanılmak üzere oğrultuları belirlenir (Şekil 3.75). Donatı : Ø 12 Aralık 950 mm L=600 mm h f /2 h f Şekil 3.74 Çubuk onatı bulunmayan kesme erzine ovıl ile yük aktarımı 182

11 Şekil 3.75 Plakta erz kesimi yapılması planlanan bölgelere beton ökümü öncesi hazırlanmış yük aktarma çubuklarının (ovılların) yerleşimi Bağlantı onatıları (veya çubukları) için gereken miktar, onatılı plak için kullanılan ve enine ve boyuna onatı çubuklarının hesaplanmasına yararlanılan bilgiler ışığına bulunabilir. Sözkonusu genel bilgiler bu urum için üzenlenirse, aşağıa bulunan ve çok kullanılan enklem haline önüşür: A γ h L' µ b f s s = (3.131) f y Buraa; γ b :Betonun birim hacim ağırlığı (24 kn/m 3 ) L9 : Plağın, onatı gerekmeyen ucunan bağlantı onatısına olan paralel uzunluğu (m) µ s :Plak ile alt zemin arasınaki ortalama sürtünme katsayısı (1,5 alınmaktaır) f y : Donatı çeliğinin akma ayanımı (MPa) A s :Plağın birim boyu için gereken onatı alanıır (mm 2 /m) Bağlantı onatısının (veya çubuğunun) uzunluğu aerans gerilmesi (f a ) ile ilgiliir. Nervürlü çubuklar için bu eğerin genellikle 2,4 MPa olarak alınabileceği bilinmekteir. Çubuğun boyunun (t) bulunmasına, çubuğun taşıma gücü esas alınır ve aşağıaki enklem ele eilir: A0 f y t = 2 (3.132) f aσo Buraa; t : Bağ çubuğu boyu (mm) A 0 : Çubuğun alanı (mm 2 ) Σo : Çubuğun çevresiir (mm). 183

12 Örnek: Kalınlığı 200 mm olan çelik tel onatılı beton plak 3,6 m genişliğine 2 sıra haline ökülecek biçime tasarlanmıştır. Đki plağın yük aktarımına BÇ I kullanılması şartı oluğuna göre, f y =220 MPa; onatı çapının, çubuk boyunun ve aralığının hesaplanması istenmekteir. Gereken toplam çubuk alanı ,6 1,5 A s = = 118 mm 2 /m bulunur ve Ø12 Nervürlü çubuk seçilir. 220 Gereken çubuk aralığı Ø12 için A 0 = 113 mm 2 oluğunan, aralık s = (113/118)x mm bulunur. Gereken çubuk boyu enkleminen t = 2 = 550 mm bulunur. Güvenli tarafta kalınması için 600 mm seçilir. 2,4(3,14 12) h f = 200 mm Nervürlü bağ onatısı: Ø12/950 mm t çubuk = 600 mm 3,6 m 3,6 m Şekil 3.76 Örnekte çözümü yapılan plağın şematik gösterimi 184

13 3.7.4 Yük Aktarma Sistemlerine TR34 Yaklaşımı Çelik çubuklar ile yük aktarımı Aşağıaki basit hesap kare ve airesel yük aktarma çubuklarına uygulanabilir. Şekil 3.77 e yük aktarma çubuklarının yerleşimi görülmekteir. Şekile z erz genişliğini, yük aktarma çubuğunun çapını (veya karenin bir kenarı () kenar boyutunu) ve b yük taşıma uzunluğunu göstermekteir [12]. z Varsayılan gerilme ağılımı b 1 (a) Genel üzenleme P sh P sh (b) Yük aktarma çubuğunun şekil eğiştirmiş biçimi z/2 z/2 Şekil 3.77 Yük aktarma çubuklarının yerleşimi ve eformasyon yapmış urumu Etkili yük aktarma çubuğu sayısı Uygulanan yükten (1,8l) mesafe içineki yük aktarma çubuklarının yükün aktarılmasına katkısı oluğu belirtilmekteir (l: bağıl rijitlik yarıçapı). Uygulanan yükün merkez çizgisinen uzaklaştıkça yük aktarma çubuğu tarafınan taşınan yük azalır. Yük aktarma çubuklarının kapasitesi merkez çizginin her iki tarafınan (0,9l) uzaklıkta kontrol eilmeliir. Yük aktarma çubuğu, Tablo 3.35 te gösteriliği gibi tam kapasite çalışma-lıır [12]. Yük aktarma çubuğu başına kayma kapasitesi P sh aşağıaki formülle ifae eilir; P sh f y = 0,6A (3.133) v γ ms 185

14 Buraa; f y : Çeliğin akma ayanımı, A v :Kayma alanı = 0,9x( kesit alanı), γ ms :Çelik çubuk için güvenlik katsayısıır (1,15 alınır). Yük aktarma çubuğu başına taşıma kapasitesi P taş, aşağıaki gibi verilmekteir. P taş f cu = 0,5b (3.134) 1 γ mc Buraa b 1 :Etkin taşıma uzunluğu (8 en büyük alınmaz) :Yük aktarma çubuğu çapı (veya airesel olmayan kesitlerin genişliği) f cu :Karakteristik beton küp basınç ayanımı N/mm 2 γ mc :Beton için güvenlik katsayısıır (1,5 alınır). Yük aktarma çubuğu eğilme kapasitesi erz açıklığının bir fonksiyonuur ve aşağıaki formülle hesaplanır [12]; P eğ 2Z f p y = (3.135) z γ ms Buraa Z p ; yük aktarma çubuğunun plastik bölümünün moülüür. Kare kesitli olanlar için: ( ) 3 /4, airesel kesitli olanları için: ( ) 3 /6 olarak hesaplanabilir. Bileşik kesme ve eğilme etkisine kalığına, yük aktarma çubuğu başına üşen yük aktarma kapasitesi şu formülle hesaplanır; P P uy sh P + P uy eğ 1,4 (3.136) Tablo 3.35 te gösterilen tek yük aktarma çubuklarının kapasiteleri 3.133, ve enklemleriyle hesaplanmış ve aşağıaki tasarım kriterleri kullanılmıştır; Çelik yük aktarma çubuğu karakteristik çekme ayanımı, f y = 250 N/mm 2 Betonun karakteristik basınç ayanımı, f cu = 40 N/mm 2 Çelik yük aktarma çubuğunun elastisite moülü, E = 200 kn/mm 2 Çelik yük aktarma çubuğu kayma moülü, G = 0,4E kn/mm 2 Derz genişliği, z 5, 10 ve 15 mm Çelik için güvenlik katsayısı, γ ms = 1,15 Beton için güvenlik katsayısı, γ mc = 1,5 186

15 Tablo 3.35 Kayma, eğilme ve yük taşıma urumlarına yük aktarma çubuğu taşıma kapasiteleri Yük aktarma çubuğunun boyutu Toplam yük aktarma çubuğu uzunluğu (mm) P kay (kn) P eğ (kn) P eğ (kn) x = 5 x = 10 x = mm airesel ,3 15,4 26,1 13,1 8,7 16 mm airesel ,6 27,3 61,9 31,0 20,6 20 mm airesel ,9 42,7 121,0 60,5 40,3 20 mm kare ,0 42,7 173,9 87,0 58,0 Örnek: Bileşik Eğilme ve Kayma etkisi Yük aktarma çubuğu başına 30 kn luk bir yük aktarımı istenmekteir. Derz açıklığı 15 mm ir. 20 mm çaplı airesel yük aktarma çubuğu: (30/36,9) + (30/40,3) = 0, ,744 = 1,557 > 1,4 20 mm airesel yük aktarma çubuğu uygun eğilir. 20 mm kenar uzunluklu kare kesitli yük aktarma çubuğu: (30/47,0) + ( 30/58,0) = 0, ,517 = 1,155 < 1,4 20 mm lik kare kesitli yük aktarma çubuğu, istenen yük aktarımını sağlayabilir. Böylece, bir kenarı 20 mm olan kare kesitli yük aktarma çubuğunun gereken yükün aktarılması için yeterli oluğu sonucuna varılabilir Zımbalama yükleri Yük aktarma çubuklarının betonu zımbalama olasılığı genellikle ihmal eilir, ancak maksimum yük aktarımını sağlamak için ince plaklara zımbalama etkisini kontrol etmek gerekliir. Yük aktarma çubuğunun plak erinliğinin ortasına oluğu kabul eilirse, zımbalama için kritik bölge 2x(1/2h f ) = h f, yüklü uzunluk ise 8 (yük aktarma çubuğu çapının 8 katı) olarak bulunur. Yük aktarma çubuğu aralıkları az olursa yük aktarma çubuğu kritik çevrelerinin çakışması söz konusu olabiliğinen, yük aktarma çubuklarının bulunuğu kesit boyunca kesme kapasitesi kontrol eilmeliir. Ağırlığı fazla yüklerin bulunuğu urumlara erzin her iki yanına boyuna ve enine onatılar gerekli olabilir. Bazı plak kalınlıkları ve yük aktarma çubuğu boyutları için yük aktarma çubuğu başına üşen maksimum yükler Tablo 3.36 a verilmiştir. Bu tabloaki eğerler basınç ayanımı 40 N/mm 2 olan beton için hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar çelik tel onatıların zımbalama etkisini kontrol etmee yarımcı oluğunu göstermiştir. 187

16 Tablo 3.36 Zımbalama etkisine karşı yük aktarma çubuğuna (ovıla) uygulanacak maksimum yük (kn) Yük aktarma çubuğu Plak kalınlığı (ovıl) boyutu 150 mm 175 mm 200 mm 12 mm airesel 28,4 36,9 46,6 16 mm airesel 31,2 40,3 50,4 20 mm airesel 34,1 43,6 54,2 20 mm kare 34,1 43,6 54,2 Yük aktarma çubuklarının üşey yer eğiştirmesi δ, şu şekile ifae eilir; 3 Pz PF δ + = 2 (3.137) 24E I 2GA Buraa; A :Yük aktarma çubuğu kesit alanı, E s : Çeliğin elastisite moülü, F :Kayma urumu için şekil katsayısı (kare kesitli yük aktarma çubukları için 6/5, airesel kesitli olanlar için 10/9), G :Yük aktarma çubuğunun kayma moülü, I : Yük aktarma çubuğunun atalet momenti (kare kesitli yük aktarma çubukları için 4 /12, airesel kesitli olanlar için 4 /64 ), P :Yük aktarma çubuğu başına uygulanan yük, Düşey yer eğiştirme hesaplarına P servis yükünü gösterir. Denklem yi kullanarak yük aktarma çubuğu üşey yer eğiştirme hesaplanığına çok küçük eğerler ele eilir. Tablo 3.37 e 20 mm çaplı airesel yük aktarma çubuğu ve çeşitli erz aralıkları için üşey yer eğiştirme eğerleri verilmiştir. Bu eğerlerin hesabı için kayma urumuna maksimum yük kapasitesi P kay = 36,9 kn ve yükleme için güvenlik katsayısı 1,2 alınmış ve böylece servis yükü 36,9/1,2= 30,7 kn olarak hesaplanmıştır. Tablo mm airesel kesitli yük aktarma çubuğu için yer eğiştirme eğerleri x (mm) δ (mm) 5 1,57 x ,00 x ,89 x 10-3 Derzin toplam üşey yer eğiştirmesi yük aktarma çubuğunun ve betonun üşey yer eğiştirmelerinin toplamıır, ancak yine e genellikle toplam yer eğiştirme olukça küçüktür. 188

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 185 Kesme çatlakları-deney kirişi Vieo http://mmf2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

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

BÖLÜM - 2 DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN TASARIM İLKELERİ (GENEL BAKIŞ)

BÖLÜM - 2 DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN TASARIM İLKELERİ (GENEL BAKIŞ) BÖLÜM - 2 DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN TASARIM İLKELERİ (GENEL BAKIŞ) TASARIM DEPREMİ Binaların tasarımı kullanım sınıfına göre farklı eprem tehlike seviyeleri için yapılır. Spektral olarak ifae eilen

Detaylı

+360 Kotu KALIP PLANI. yapılabilir. Şerit döşemelerin kısa doğrultusunda herhangi bir yerden döşeme alınabilir.

+360 Kotu KALIP PLANI. yapılabilir. Şerit döşemelerin kısa doğrultusunda herhangi bir yerden döşeme alınabilir. Örnek: ir okulun +360 kotu kat kalıp planı verilmiştir. Kirişler 30/70 cmxcm boyutunaır. Tüm öşemeler mozaik karo kaplıır. alzeme 0/5/S40a, şantiye enetimi iyiir. öşemelerin onatıları belirlenecek ve kalıp

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

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

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

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

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

Detaylı

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

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

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

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

Detaylı

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

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

Detaylı

ÖRNEK PROBLEMLERLE BETONARME

ÖRNEK PROBLEMLERLE BETONARME ÖRNEK PROBLEMLERLE BETONARME A 18. m Çatı Açıklığı Çift T kesitli öşeme kirişleri L Kirişi A 9.15 m 9.15 m 9.15 m 9.15 m 40x40 m 400 mm 815 mm 77.5 155 mm 05 mm 18. m Elastomer mesnet Prof. Dr. Cengiz

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü YAYLAR τ ± Tr F max J + A, FD T, r, J, A τ F + π, C D C: yay ineksi, genel olarak 6 ile 1 arasına eğişen bir eğerir. 0.5 τ 1+ ve C τ s yazılabilir. s C + 1 C s : ayma gerilmesi üzeltme faktörü higley s

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ F İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ İN 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinorce Concretee Structural Design BÖLÜ 3 - BETONARE BİNALAR İÇİN DEPREE

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

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

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

Detaylı

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

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

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

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

Detaylı

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

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

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

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

Detaylı

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

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

Detaylı

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 3 BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması 1.1.018 MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 1 3. Burulma Genel Bilgiler Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme

Detaylı

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

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

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

STOK KONTROL YÖNETİMİ

STOK KONTROL YÖNETİMİ STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

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

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

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

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

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

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

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

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

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

Türev Kuralları. Kural 1. Sabitle Çarpım Kuralı c bir sabit ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa, d dx [cf(x)] = c d. dx f(x) dir. Kural 2.

Türev Kuralları. Kural 1. Sabitle Çarpım Kuralı c bir sabit ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa, d dx [cf(x)] = c d. dx f(x) dir. Kural 2. Bölüm 3 Türev Kuralları Kural 1. Sabitle Çarpım Kuralı c bir sabit ve f türevlenebilir bir fonksiyonsa, ir. x [cf(x)] = c x f(x) Kural 2. Toplam-Fark Kuralı f ve g türevlenebilir ise, ir. [f(x) ± g(x)]

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

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

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

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

Detaylı

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

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

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

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

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

Detaylı

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları INS 473 Çelik Tasarım Esasları asınç Çubukları Çubuk ekseni doğrultusunda basınç kuvveti aktaran çubuklara basınç çubuğu denir. Çubuk ekseni doğrultusunda basınç kuvveti aktaran çubuklara basınç çubuğu

Detaylı

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

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

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Sabit (ölü) yükler - Serayı oluşturan elemanların ağırlıkları, - Seraya asılı tesisatın ağırlığı Hareketli (canlı) yükler - Rüzgar yükü, - Kar yükü, - Çatıya asılarak yetiştirilen

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

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

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI Eksenel Çekme Etkisi KARAKTERİSTİK EKSENEL ÇEKME KUVVETİ DAYANIMI (P n ) Eksenel çekme etkisindeki elemanların tasarımında

Detaylı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC 360-10 ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı Hazırlayan: Oğuzcan HADİM www.idecad.com.tr idecad Çelik 8 Kullanılarak AISC 360-10

Detaylı

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

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

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

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

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

Adnan GÖRÜR Duran dalga 1 / 21 DURAN DALGA

Adnan GÖRÜR Duran dalga 1 / 21 DURAN DALGA Anan GÖRÜR Duran alga 1 / 21 DURAN DAGA Uygulamalara, iletim hattı boyunca fazör voltaj veya akımının genliğini çizmek çok kolayır. Bunlara kısaca uran alga (DD) enir ve Kayıpsız Hat Kayıplı Hat V ( )

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

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

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

Sabit Bağlama Gövde Hesabı

Sabit Bağlama Gövde Hesabı Sabit Bağlama Göve Hesabı Statik Profil Etki Een Kuvvetler Esas Kuvvetler : hirostatik kuvvet (en yüksek kabarma seviyesine), bağlamanın keni ağırlığı, taban su basıncı Tali Kuvvetler : eprem kuvveti,

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

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

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

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

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

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

Detaylı

DEMİRYOLU I Demiryolu Mühendisliği 7. HAFTA ( )

DEMİRYOLU I Demiryolu Mühendisliği 7. HAFTA ( ) DEMİYOLU I Demiryolu Mühenisliği 7. HAFTA (013-014) 1. DEMİYOLLAINDA YATAY KUB (DÖNEMEÇ) Demiyolu hattı, karayoluna oluğu gibi, üz gien kesimler ile bunları birleştiren eğrisel kesimleren oluşur. Bu eğri

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

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

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

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: kurallar ve bina kuralları İnş. Y. Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eurocoe 5 in Kapsamı Eurocoe5, birbirine yapıştırıcı

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

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

Detaylı

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

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

Detaylı

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k İZİ E - DEGE Günlük hayatta karşılaştığımız anahtarla kapının açılması bir vianın sıkıştırılması pencerenin açılıp kapanması gibi olaylar kuvtin önürme etkisiyle oluşan olaylarır. E uvtin önürücü etkisine

Detaylı

MAKROİKTİSAT (İKT209)

MAKROİKTİSAT (İKT209) MKROİKTİST (İKT29) Ders 5: Basit Keynesyen Moel Prof. Dr. Fera HLICIOĞLU İktisat Bölümü Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Meeniyet Üniversitesi Derste İnelenen Konular Basit Keynesyen moel Toplam planlanan

Detaylı

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

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

VİDA DİŞİNİN VERİMİ. M. Belevi ve C. Koçhan

VİDA DİŞİNİN VERİMİ. M. Belevi ve C. Koçhan VİDA DİŞİNİN VERİMİ M. Belevi ve C. Koçan 1. DENEYİN AMACI: Deneyin amacı kare ve üçgen profilli viaların verimlerini belirlemektir. Biliniği gibi Metrik veya Witwort vialar bağlama amacı için uygun iken

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

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

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

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

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

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS V Dayanım Limit Durumu Elemanların Burkulma Dayanımı Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Dayanım Limit Durumu Elemanların Burkulma Dayanımı Elemanların Burkulma

Detaylı

GEMİ STABİLİTESİ. Başlangıç Stabilitesi (GM) Statik Stabilite (GZ-ø eğrisi) Dinamik Stabilite (GZ-ø eğrisi altında kalan alan )

GEMİ STABİLİTESİ. Başlangıç Stabilitesi (GM) Statik Stabilite (GZ-ø eğrisi) Dinamik Stabilite (GZ-ø eğrisi altında kalan alan ) Eİ STAİLİTESİ Hasarsız emi Stabilitesi aşlangıç Stabilitesi () Statik Stabilite (Z-ø eğrisi) Dinamik Stabilite (Z-ø eğrisi altına kalan alan ) Yüzen Cisimlerin Dengesi ve aşlangıç Stabilitesi emiye herhangi

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

5. BASINÇ ÇUBUKLARI. Euler bağıntısıyla belirlidir. Bununla ilgili kritik burkulma gerilmesi:

5. BASINÇ ÇUBUKLARI. Euler bağıntısıyla belirlidir. Bununla ilgili kritik burkulma gerilmesi: 5. BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak, eksenleri doğrultusunda basınç türü normal kuvvet taşıyan çubuklara basınç çubukları adı verilir. Bu tür çubuklarla, kafes sistemlerde ve yapı kolonlarında karşılaşılır.

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Termodinamik Sistemler

Termodinamik Sistemler Termoinamik Sistemler Enüstriyel fiziksel ve kimyasal işlemler sırasına kullanılan buhar kazanı, yoğuşturucu, ısı eğiştirici, vana, türbin, kompresör, meme, akış sistemi, kimyasal reaktör ibi ayıtlar birer

Detaylı

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER 9 DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER Kalınlığı olmayan bir yüzeyi göz önüne alalım. Sıvı içine almış bir yüzeye Arşimet Prensipleri geçerli olmala birlite yüzeyinin her ii tarafı aynı sıvı ile oluruluğuna uvvet

Detaylı