YÜKSEK HIZLI TREN KÖPRÜLERİ İÇİN ÜSTYAPI SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK HIZLI TREN KÖPRÜLERİ İÇİN ÜSTYAPI SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 YÜKSEK HIZLI TREN KÖPRÜLERİ İÇİN ÜSTYAPI SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Alp CANER *, Arda ERDEM ** ve Doğu BOZALİOĞLU ** * Orta Doğu Teknik Univ., İnşaat Müh. Böl., Ankara 06531, Türkiye ** MEGA Mühendislik Müşavirlik Tic. Ltd. Şti., Ankara 06800, Türkiye 1. ÖZET Türkiye de yapılmakta olan köprülerde, ülke şartlarından dolayı, üstyapı sistemi olarak çoğunlukla öngermeli betonarme I kirişler kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda yurtdışındaki uygulamalarda ardgerme betonarme kutu kesit üstyapı sistemlerinin tercih edildiği gözlenmiştir. Öngermeli I kiriş üstyapı tipi köprülerde yaklaşık m açıklık geçilebilirken, bu açıklık ardgermeli kutu kesit sistemlerde m ye kadar çıkabilmekte, kullanılan mesnet sayısı I kirişli sistemlere göre büyük ölçüde azalmaktadır. Bu tip üstyapı sisteminin en güncel örneği Tayvan daki yüksek hızlı tren köprüleridir. Bu köprülerde 40 m basit açıklıklar, ardgerme betonarme kutu kesitler ile geçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsi geçen iki tip üstyapı sisteminin, yolcu konforu & titreşim, fren ivmelenme, ısı tesirleri ve deprem etkileri göz önüne alınarak karşılaştırılmasıdır. Böylelikle bu iki farklı üstyapı sisteminin avantajları ve dezavantajları gözlemlenecek ve yüksek hızlı tren köprülerinde daha sağlıklı üstyapı seçimine gidilecektir. Anahtar Kelimeler: Köprü, üstyapı sistemleri, yüksek hızlı tren. ABSTRACT Multi-simple spans consisting of a reinforced concrete deck supported by precast prestressed I-girders is a typical superstructure preference in design of high speed railroad bridges in Turkey. Based on the researches, it is observed that in practices of other countries,

2 posttensioned concrete box girders are preferred. Bridges with prestressed I girder systems, maximum of meters long spans can be utilized, on the other hand, span length can be increased up to 40 to 45 meters using posttensioned box girders. In addition to that, number of bearings used in box girders superstructure system is significantly less than the one used in I girders superstructure system. Most recent practice of this type of superstructure system is used in high speed railroad bridge project in Taiwan. In these bridges; 40 meters long simple spans were passed with concrete box girders. The focus of this paper is the comparison of two types of superstructure systems in terms of passenger comfort & vibration, traction and braking forces, thermal effects and finally earthquake effects. In this way, advantages and disadvantages of these two superstructure systems are going to be examined and a bettter choice of superstructure system is going to be decided. Keywords: Bridge, superstructure systems, high speed railroad. 2. GİRİŞ Bilindiği üzere uzun yıllardan beri karayolu ve demiryolu köprülerinde üstyapı sistemi olarak çoğunlukla öngermeli betonarme I kirişler tercih edilmiştir.bu üstyapı sistemi; Türkiye şartlarında kullanılmakta olan konvansiyonel karayolu ve demiryolu köprülerinde ihtiyacı karşılamaktadır. Yalnız son zamanlarda yüksek hızlı tren ile ulaşımın gündemde olması dolayısıyla bu hızlardaki trenlerin üzerlerinden geçebileceği köprülerin tasarımına ihtiyaç duyulmuştur. Bu aşamada önceden beri var olan üstyapı sisteminin bu tip köprüler için gerekli kriterleri sağlıklı ve ekonomik biçimde sağlayamadığı görülmüştür. Bu çalışma; öngermeli betonarme I krişli üstyapı sistemine alternatif olarak ardgermeli kutu kesit üstyapı sisteminin yüksek hızlı tren köprülerindeki kullanımına değinmektedir. Alternatif olarak öne sürülen bu üstyapı sisteminin, EUROCODE yüksek hızlı tren köprüleri kriterlerine gore daha sağlıklı ve daha ekonomik bir seçim olduğu gösterilmektedir. Genel olarak öngermeli I kesit üstyapı sistemi, sayıları 10 ile 12 arasında değişen kirişin bitişik yerleştirilmesi ile oluşur. Bu kirişler, fabrikada imal edildikten sonra köprünün yapılacağı sahaya kadar taşınır. Sahada yerlerine yerleştirildikten sonra derinlikleri 1.30m ile 1.95m arasında değişen ayrı kirişleri birbirine bağlamak ve beraber çalışmalarını sağlamak amacıyla 25cm ile 30cm arası tabliye betonu dökülür. Yerinde dökme işlemini daha kolay gerçekleştirebilmek için kirişlerin üst flanşları bitişik nizamdır. Ayrıca mesnet bölgelerinde kalınlığı 0.50m ile 1.0m arasında değişebilen enleme kirişleri ile üstyapı bütünlüğü sağlanmaya çalışılır. Ancak bitişik yerleştirilen kirişlerde enleme kirişinin imalatı, özellikle yüksek ayaklarda, büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Köprü platform genişliğinin artması ya da hat sayısının artması durumunda, kullanılması gereken kiriş sayısı ve buna paralel olarak mesnet sayısında artış görülmektedir. Şekil 1. de bu tip üstyapı sistemiyle tasarlanmış köprü görülmektedir. İlave olarak, öngermeli I kirişlerin üstyapı sistemi olarak tercih edildiği köprülerde ayaklar arası mesafe 30 metreyi geçememektedir. Açıklığın 30 metreyi geçmesi durumunda kirişte oluşan gerilmeler, izin verilen değerlerin üzerine çıkmakta, bunun sonucunda daha derin kiriş kullanımına gidilmesiyle beraber üstyapı sistemi ağırlaşmaktadır.

3 Şekil 1.Öngermeli I kiriş köprü örneği Ardgermeli kutu kesit köprülerde ise iki ayak arası mesafe 40-45m olabilmektedir. Ayaklar arası kalıp kurulup kutu kesitin betonu döküldükten sonra yerinde germe işlemi gerçekleştirilir. Ardgerme işlemi tamamlandıktan sonra kalıplar çıkartılıp bir sonraki açıklığa geçilir. Tüm üstyapı betonu beraber döküldüğü için kesitin her türlü tesire karşı beraber çalışacağı kabulü daha gerçekçi bir hal almaktadır. Şekil 2., ardgerme kutu kesit ile tasarlanmış köprüye örnek olarak gösterilebilir. Şekil 2. Ardgermeli kutu kesit köprü örneği Bu iki üstyapı tipinin yüksek hızlı tren köprüleri için öngürülen tasarım kriterlerine uygunluğunu saptamak ve bu kriterleri sağlıklı ve ekonomik olarak karşılayan üstyapı tercihine varabilmek için İnönü-Köseköy hızlı tren projesi kapsamında revizyondan geçmiş 30 ar metrelik öngermeli I kirişlerle geçilmiş 6 açıklıklı köprü gözönüne alınmıştır. Aynı köprü için 5 açıklıklı, her açıklığı 40 metrelik ardgerme kutu kesitten oluşacak şekilde ayrıca bir düzenleme yapılmıştır. Her iki köprü analizi sonucu elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Köprülerin uzunluğu I kesit için 195m, kutu kesit için ise 209.2m dir. Bu iki köprünün kiriş

4 açıklığı ve kesit tipi haricindeki parametreleri aynı kalmak kaydıyla tasarım kriterlerine uygunluğu karşılaştırılmıştır. Bu kriterler kısaca servis durumu kontrolleri, köprü ray etkileşim kriterleri ve deprem etkileridir. Bu kriterler aracılığıyla yolcu konforu, titreşim, fren ivmelenme, ısı tesirleri ve yapıya etkiyecek deprem tesirleri, üstyapı tercihine bağlı olarak karşılaştırmalı sonuçlarla gözlemlenmiştir. 3. ÖNGERMELİ I KESİT VE ARDGERMELİ KUTU KESİT KÖPRÜLERİNİN TANIMI VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ Şekil 3. ve şekil 4. de gösterilen köprüler sırasıyla 6 açıklı öngermeli I kesit köprü ve 5 açıklı ardgerme kutu kesit köprülerdir. Kutu kesitli köprü, I kirişli köprünün uzunluğu ile benzer olacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece birbirine çok yakın olan köprü uzunlukları elde edilmiş ve köprü uzunluğu incelenmesi gereken bir parametre olmaktan çıkmıştır. Şekil 3 deki 3 nolu aks haricinde her iki tip köprüde de tüm orta ayak kolon kesitleri ve yükseklikleri aynıdır. Kolon kesiti olarak 3x6 lık H kesit kullanılmıştır. Köprülerin hızlı tren köprüsü olmalarından dolayı fren ivmelenme ve ısı etkileri karşısında üstyapıda oluşacak deplasmanları karşılaması amacıyla iki tür mesnet sistemi kullanılmıştır. Kenar ayaklarda hareketli mesnet olmak üzere sırasıyla sabit-hareketli ve son orta ayakta sabit-sabit mesnet sistemleri kullanılmıştır. Her iki tip köprüde de bu konfigürasyona uyulmuştur. (Bkz Şekil 3., Şekil 4.) Sabit mesnetin hareketli mesnetten farkı, sabit mesnetin köprü uzun yönündeki yatay deplasmanlara izin vermemesidir. Böylelikle oluşan zorlanmalar orta ayak kolonlarına doğrudan aktarılmaktadır Şekil 3. Öngermeli I kesit köprü boy profili Şekil 4. Ardgermeli kutu kesit köprü boy profili

5 Her iki köprü de basit mesnetli köprülerdir. Orta ayak kolon yükseklikleri her iki köprüde aynı olup yükseklikleri 6 metre ile 19 metre arası değişmektedir. Temel derinlikleri 2.5 metre olup 1.2 metre çapında 36 şar kazıkla sabitlenmiştir. Şekil 5. de görüleceği üzere her iki köprüde de platform genişlikleri 11.5 metrede sabit kılınmıştır. Bu genişliği sağlamak için 1.95 metre yüksekliğindeki 12 öngermeli kiriş yanyana dizildikten sonra 30 cm döşeme betonuyla kompozit kesit olarak çalışması sağlayacak şekilde bütünleştirilmiştir. Çizelge 1. de üstyapıyı oluşturan kesitlerin özellikleri verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere kutu kesit, I kesite göre %25 daha hafif bir üstyapı sistemine imkan sağlamaktadır. Bu yüzde, köprünün dinamik karakteristiğini etkileyebilecek mertebededir. Buna ilave olarak köprülerin eğilmeye çalışan yöndeki ataletleri kutu kesit lehine %50 daha fazladır. Şekil 5. Köprü enkesitleri Çizelge 1. Kesit özellikleri KUTU KESİT I KESİT 3x6 H KOLON A (Alan) (m 2 ) I zz (Atalet momenti) (m 4 ) I yy (Atalet momenti) (m 4 ) J (Burulma Ataleti) (m 4 ) TASARIM KRİTERLERİ Yüksek hızlı tren köprülerinin tasarımıyla ilgili kriterler iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki, köprünün servis durumunda incelenmesi gereken kontrollerdir. Bu kontroller, trenden kaynaklanan dinamik etkilerin belirlenmesi, trafik güvenliği ve yolcu konforu ile ilgili kriterlerle sağlanmaktadır. Bu kontroller için EN A1 Annex A2 ve EN şartnameleri kullanılmıştır. İkincisi ise fren ivmelenme ve ısı tesirleri etkisi altında köprü-ray etkileşiminden kaynaklanan ray gerilmesi ve üstyapı deplasman kriterleridir. Fren ve ivmelenme kuvveti hesapları, EN1991-2:2003 şartnamesindeki Bölüm 6.5.3'e göre yapılmıştır. Analizler sonucu çıkan değerler UIC e göre kıyaslanmıştır. Ayrıca üstyapı farklılığının, köprülerin deprem etkilerine karşı göstereceği davranışa etkisi de incelenmiştir.

6 Dinamik Analiz Hesapları: EN de yer alan Fig 6.9. akım şeması takip edilerek dinamik analizin gerekli olup olmadığına karar verilecektir. Akım şeması izlenecek olursa 30 metre açıklık geçilen öngermeli I kesit kirişli köprünün dinamik analiz gerektirdiği görülmektedir. Dinamik analizin gerekli olduğu görüldükten sonra yük tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre dinamik analizde HSLM-A ve HSLM-B trenlerinin uygulama şartları EN Bölüm 6.4.6, Tablo 6.4'e göre belirlenecektir. Sözü edilen şartname gereği açıklık mesafesi 7 metreden büyük olduğu için HSLM-A treni yüklemesi esas alınmıştır. Şartnamede tanımlanan 10 adet HSLM-A treni içerisinden maksimum tasarım hızı dalga boyuna göre (Maksimum Tasarım Hızı = 1.2 x Proje Hızı=250 x 1.2 =300km/h ) en fazla kritiklik arz eden HSLM-A treni seçilmiştir. Tren yükünden kaynaklanan dinamik etki dikkate alınırken aşağıda belirtilen iki durumdan en fazla etkiyi yaratan seçilmiştir. -HSLM x (1 + ϕ dyn + ϕ'' ) -LM71 x φ 3 φ 3, EN Bölüm 6.4.5'te gösterildiği gibidir. φ = + L φ EN (6.4) ϕ dyn, EN Bölüm 'te gösterildiği gibidir. ϕ'', EN Annex C'de gösterildiği gibidir. ydyn ϕ = dyn MAX 1 EN (6.14) ystat 2 2 ( Lφ /10) ( Lφ / 20) ( 56e + 50(( Lφ n0 / 80) 1) e ) > 0 α ϕ = 100 V : Maksimum izin verilen hız değeri, m/s n o : Doğal titreşim frekansı L φ : Basit mesnetli, üstyapı için kiriş açıklığı, m α : Hız sabiti V < 22 m/s için α = V / 22 V > 22 m/s için α = 1.0 alınacaktır. Ardgermeli kutu kesitli köprüye bakıldığında, açıklığın 40 metre ve üstü olduğu durumlarda akım şemasına göre dinamik analize ihtiyaç duyulmamaktadır. Ardgermeli kutu kesit köprü için, rezonansta düşey ivmelenme kontrollerine gerek yoktur. Statik analizlerde yük katarı (LM71); φ 3 ile beraber kullanılmıştır.

7 Trafik Güvenliği: Trafik güvenliği ile ilgili hesaplar EN1900-A1 Annex A2 Bölüm A2.4.4'e göre yapılmıştır. Bölüm A2.4.4' te Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için üstyapı düşey ivme kontrolünün yapılması gerektiği belirtilmiştir. EN A1 Annex A2 Bölüm A 'de izin verilen düşey ivme değeri ballastlı durum için 3.5 m/s² olarak belirlenmiştir. Trafik güvenliği ile ilgili kontrolü yapılması gereken durumlardan biri de üstyapı düşey deplasman kontrolüdür. EN 1990-A1 Annex A2 Bölüm A ' e göre demiryolu trafik etkileri altında izin verilen maksimum deplasman değeri L/600 olarak belirlenmiştir. Kritik tren yüklemesi için elde edilen deplasman değeri, φ 3 dinamik etki faktörüne ilave olarak α =1.4 sınıflandırılmış düşey yük faktörü ile çarpılmıştır. (EN Bölüm ) Yolcu Konforu: Yolcu konforu ile ilgili hesaplar EN A1 Annex A2 Bölüm A2.4.4'e göre yapılmıştır. Yolcu konforu trenin köprüye yaklaşımı, köprü geçişi ve ayrılışı aşamlarında vagonda oluşan düşey ivme değeri, b v 'ye bağlıdır. Şartnamede, sağlanacak yolcu konforunun derecelerine göre b v değerleri sınırlarını belirlemiştir. (Tablo A2.9). Bu tabloya göre vagondaki düşey ivmelenmenin 1 m/s 2 den küçük olduğu değerlerde, konfor derecesi çok iyi olarak nitelendirilmiştir.verilen b v sınırları izin verilen maksimum deplasman değerlerine göre belirlenmiştir. b v limitlerini sağlayabilmek için LM71 x φ 3 x α yüklemesi altında deplasman limitlerini sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılmalıdır. (EN Bölüm 6.3.2(4)'e göre α = 1 alınmıştır.) Üç yada daha fazla açıklıklı köprüler için açıklık ve hıza bağlı olarak değişen deplasman değerleri EN A2 Annex A2 Fig. A2.3 grafiğinde sınırlandırılmaktadır. Köprü-Ray Etkileşimi: Fren ve ivmelenme kuvveti hesapları, EN1991-2:2003 şartnamesindeki Bölüm 6.5.3'e göre yapılmıştır. Bu kuvvetler, ray üst seviyesinden etki ettirilecek olup α ile çarpılacak ancak φ ile çarpılmayacaktır. İvmelenme kuvveti, maksimum 30 metre boyunca 3.3 t/m (toplamda maksimum 100 t) olacak şekilde alınmıştır. Fren kuvveti, maksimum 300 metre boyunca 2 t/m (toplamda maksimum 600 t) olacak şekilde alınmıştır. Isı tesirleri ise sadece üstyapıya ±35 C olacak şekilde etkittirilmiştir. UIC ray-köprü etkileşimi hesapları için öneriler kitapçığına göre fren ivmelenme yükleri sonucu rayda oluşabilecek maksimum basınç ve çekme gerilmeleri ile birlikte ray, üstyapı ve kenar ayaklarda oluşacak mutlak ve göreceli deplasman sınırları belirtilmiştir. Buna göre rayda oluşacak; İzin verilebilir maksimum ilave basınç gerilmesi 72 MPa; İzin verilebilir maksimum ilave çekme gerilmesi 92 MPa dır. Fren ve ivmelenme yükleri sonucu üstyapıda görülecek mutlak yatay deplasman ise 5 mm yi aşmamalıdır. Yukarıda belirtilen ray gerilmelerinin ve deplasman sınırlarının aşılması, ray çatlamasına ve ballast stabilitesinin bozulmasına sebebiyet vermekte olup, yüksek hızlı tren köprüleri için titreşim kriterleri ile beraber en önemli tasarım kriterleridir.

8 5. ANALİTİK MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ Yukarıda bahsi geçen kriterlerin incelenmesi amacıyla LARSA 4D yapısal analiz programında üç farklı model oluşturulmuştur. Modellerden ilki Şekil 6. da görüleceği üzere titreşim karakteristiklerinin belirlenmesi ve yüksek hızlı trenin dinamik etkilerinin statik etkileriyle karşılaştırılması amacıyla kurulmuştur. Bu modelde üstyapı kirişleri ve döşeme birlikte tek bir kesit olarak modellenmiştir. Kompozit olarak modellenen kesit, kendi tarafsız ekseni boyunca tek bir çubuk eleman olarak sisteme dahil edilmiştir. Sisteme etkiyecek olan hızlı tren yükünü modelleyebilmek için rayların ekseni ve kotu da sisteme dahil edilmiştir. Ray ve üstyapı elemanlarını birbirine bağlamak için ise rijit kütlesiz bağlantı elemanları kullanılmıştır. Köprü basit mesnetli olduğu için köprü açıklığından bağımsız olarak tek açıklık modellenmiştir. Her iki köprü tipi için üstyapı betonunun karakteristik basınç dayanımı 40 MPa ve 28 günlük elastisite modülü MPa dir. Travers, ballast ve rayların kütleleri üstyapı çubuk elemanına eşdeğer kütle olarak girilmiştir. HSLM dinamik yüklemesi, sadece tek yön hattı için iki raya etki ettirilmiştir. HSLM statik ve LM71 tren yüklemeleri de eğilme rijitliği (EI) çok düşük olan fiktif raya etki ettirilmiştir. Böylelikle katar yüklerinden kaynaklanan tesirler rijit linkler vasıtasıyla üstyapıya aktarılmıştır. Şekil 6. Kutu kesit LARSA 4D modeli kesit görünüşü 30 metre açıklıklı I kesit kirişli köprü için yapılan kritik tren hesabı sonucu HSLM-A5 treni kritik bulunmuştur. Bu trenin dingilleri arasındaki mesafe ve her dingile etkiyecek kuvvet EN1991-2:2003 de belirtilmiştir. Bu veriler kullanılarak lineer zaman tanım aralıklı analiz için gerekli olan data üretilmiştir. EUROCODE, farklı tren hızları için analizlerin tekrarlanmasını istemektedir. Böylelikle köprü için kritiklik arz eden tren hızı bulunmuştur. I kesit köprü için rezonans hızı 300 km/h (83.33 m/s) dir. İkinci model; köprü-ray etkileşimini incelemek amacıyla kurulmuştur. Bu model ilkinden farklı olarak köprünün tüm elemanlarıyla beraber ( başlık kirişi, orta ayak kolonları) modellenmiştir. Ray ile üstyapı elamanı arasındaki ilişkiyi tariflemek amacıyla da lineer olmayan yaylar tanımlanmıştır. (Bkz Şekil 7.) Tanımlanan yaylar, rayın ballastlar üzerindeki rijitliğini tarifler. Köprünün yüklü olup olmamasına göre rayın birim yatay deplasmana göstereceği direnç farklı olacaktır. O halde fren ivmelenme tesirleri incelenirken yüklü ballast rijitliği, ısı tesirleri incelenirken de yüksüz ballast rijitlikleri kullanılmıştır. Her iki durum için kullanılacak rijitlik değerleri UIC Fig.5. de belirtilmiştir. Lineer olmayan yaylar, beşer metrelik ray uzunluğunu temsil edecek şekilde yerleştirilmiştir. İvmelenme kuvveti 30m ile sınırlı olduğundan fren-ivmelenme etkisinin yarattığı en kritik sonucu

9 bulabilmek için ivmelenme yükü farklı yük durumları olarak birbirini takip eden 33m lik aralıklarla verilmiştir. Böylece köprünün geçtiği hat boyunca oluşacak kritik gerilmeler ve deplasmanlar gözlemlenebilmiştir. Şekil 7. I kesit ray-etkileşim LARSA 4D modeli görünüşü Son olarak ise deprem modeli kurulmuştur. Bu modelde raylar ve ballast-ray ilişkisini tarifleyen yaylar kaldırılmıştır Deprem Yönetmeliğinde 1. deprem bölgesi ve Z1 zemin sınıfına ilişkin olan tasarım spektrumu kullanılmıştır. Deprem analizi gerçekleştirilirken "CALTRANS SEISMIC DESIGN CRITERIA (2004)" Bölüm 5.6 da belirtildiği üzere kolon kesitleri için üstündeki eksenel yük miktarı ve donatı yüzdesine göre belirlenen bir oran ile atalet momentleri düşürülmektedir. Her ne kadar CALTRANS bu oran için %50 nin üstüne izin verse de hesaplarda bu oran %50 alınmıştır. Ayrıca aynı şartnamenin nolu bölümünde belirtildiği üzere kesitin burulma atalet momenti %80 azaltılmıştır. Bu sayede sismik açıdan aktif bölgede bulunan bu iki köprü için doğal titreşim periyodları ve oluşacak deplasmanlar gerçeğe daha yakın hesaplanmıştır. 6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER Yukarda detaylı olarak bahsedilen modeller aracılığıyla yüksek hızlı tren köprülerine ilişkin tasarım kriterleri her iki üstyapı tipi için analiz edilip sonuçları karşılaştırılmıştır. Öngermeli I kesit köprü için HSLM-A5 dinamik tren katarı kritik çıkmış olup en yüksek tesir yarattığı hız köprünün rezonansa girdiği hız olarak da tanımlayabileceğimiz 300 km/h de görülmüştür. 40 metre açıklık geçilebilen kutu kesit için dinamik analize ihtiyaç duyulmamasına rağmen tüm HSLM trenleri için, I kesit köprü için hesaplanan rezonans hızında analizler yapılmıştır. Çizelge 2. de her iki üstyapıda görülen düşey ivme ve deplasman değerleri görülebilir.

10 Çizelge 2. Düşey ivme ve deplasman değerleri ARDGERMELİ KUTU KESİT Düşey ivme Düşey (mm/s²) deplasman(mm) ÖNGERMELİ I KESİT Düşey ivme (mm/s²) Düşey deplasman(mm) HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA HSLMA Çizelge 2. den anlaşılacağı üzere her iki kesitte de düşey ivme değerleri EN A1 Annex A2 Bölüm A 'de belirtildiği üzere 3500 mm/s 2 yi geçmemektedir. Kutu kesitte oluşan düşey ivme değerleri, I kesitte oluşanlardan çok daha az olduğu görülmektedir. Şekil 8. de bu durum daha iyi gözlenmektedir. Soldaki grafik, rezonans hızında I kesitte oluşan zamana bağlı düşey ivme grafiğidir. Zaman artımlarında ivme değerleri büyüyürek artmış, köprü rezonansa girmiştir. Kutu kesite ait olan sağdaki grafikte ise ivme değerleri anlık sıçramalar şeklinde görülmüş olup süreklilik göstermediğinden bir önceki duruma göre daha az kritiklik arz etmektedir.

11 THA Case - HSLMA5: Time [sec] vs. Joint Accelerations Joint Accelerations: Translation -- Z -- (mm/sec²) Time [sec] Joint = 121 THA Case - HSLMA10_dyn: Time [sec] vs. Joint Accelerations Joint Accelerations: Translation -- Z -- (mm/sec²) Joint = 6165 Time [sec] Şekil 8. Zaman düşey ivme grafikleri Fren ivmelenme ve ısı tesirlerinden kaynaklanan ilave ray gerilmelerinin ve yatay üstyapı deplasmanlarının izin verilen değerleri aşması, rayın çatlamasına ve ballast stabilitesinin bozulmasına sebebiyet verdiği çok açıktır. Her iki üstyapı tipi için ray gerilmelerine bakıldığında ( Bkz. Şekil 9. ) ray gerilmelerinin EN1991-2:2003 de belirtilen sınırları sağladığı görülmüştür. Grafikte, değerleri verilen gerilmeler fren ivmelenme yüklemesine ilave T = ±35 C ısı tesirini içeren durumlardan en kritik olanıdır. Artı işaretli gerilme çekmeyi, eksi işaretli gerilme ise basıncı göstermektedir. Üstyapıda oluşacak deplasmanlara bakıldığında, limit değeri olan 5 mm yi aşmadığı görülmüştür. Gerilme değerlerinin ve mutlak deplasmanların iki köprüde birbirine çok yakın olması, köprü ray etkileşim kriterleri açısından bakıldığında üstyapı sisteminin çok önemli bir parametre olmadığı sonucunu doğurmaktadır.

12 Ray gerilmesi (Mpa) RAY GERİLMELERİ KUTU KESİT I KESİT KA 1 ORTA 1 ORTA 2 ORTA 3 ORTA 4 KA 2 Şekil 9. Ray gerilmeleri Yapıların deprem etkilerine karşı davranışını belirleyen en önemli iki parametre kütle ve yapının rijitliğidir. Kutu kesitin üstyapı olarak tercih edilmesinin sebeplerinden birisi de birim uzunluk için kesitin kütlesi, I kesitin kütlesine nazaran %25 daha azdır.(bkz. Tablo.1) Bu farkın yarattığı sonucu diğer değişkenlerden bağımsız kılmak amacıyla her iki köprüde de aynı yükseklikte ve aynı kesit özelliklerine sahip kolonlar kullanılmıştır. Bunun sonucunda köprü kolonlarına etkiyen toplam kesme kuvveti köprü uzun yönü depremi için %10-15, köprü kısa yönü depremi için ise %25-30 mertebelerinde kutu kesit lehine azalmıştır. Başka bir deyişle, aynı uzunlukta iki köprüden biri diğerine göre ortalama %15-20 oranında daha az deprem kuvvetlerine maruz kalmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak diğer tesirler de azalmış, üstyapının deplasman değerleri düşmüştür. Şekil 10. da görüleceği üzere her iki köprü için orta ayak kolon momentleri, kutu kesit köprüde kolon sayısının diğerinden bir az olmasına rağmen birbirlerine çok yakın yada daha azdır. Bunun tasarıma etkisi, kolonlarda kullanılacak düşey donatı adedindeki azalmadır. 3.E+05 3.E+05 KÖPRÜ UZUN YÖNÜ DEPREM ETKİSİ KUTU KESİT I KESİT 4.E+05 3.E+05 KÖPRÜ KISA YÖNÜ DEPREM ETKİSİ KUTU KESİT I KESİT Moment (knm) 2.E+05 2.E+05 1.E+05 Moment (knm) 3.E+05 2.E+05 2.E+05 1.E+05 5.E+04 5.E+04 0.E+00 KOLON 1 KOLON 2 KOLON 3 KOLON 4 0.E+00 KOLON 1 KOLON 2 KOLON 3 KOLON 4 Şekil 10. Kolon momentleri AASTHO Division I-A Seismic Design kriterlerine göre, I kesitli köprüdeki orta ayak kolonlarının düşey donatı gereksinimi, yapılan iki eksenli etkileşim analizine göre kesit alanının %1.22 si (168Φ32) iken kutu kesitli köprüde bu oran ilgili şartnamede belirtilen minimum donatının da (%1) altına düşmektedir. Son olarak yolcu konforu ve trafik güvenliği için üstyapıdaki düşey deplasman kriterlerine bakacak olursak, her iki kriter için de iki ayrı üstyapı sistemiyle projelendirilmiş köprülerin şartnamede öngörülen sınırları geçmediği görülmüştür. Her iki köprü için de yolcu konforu seviyesi Çok İyi sınıfına girmektedir.

13 Yapılan tüm analizler ışığında yüksek hızlı tren köprülerinin tasarımında, üstyapı sisteminin seçimine ilişkin şu sonuçlara varılmıştır; - 40 metre açıklıklı ardgermeli kutu kesit üstyapı sisteminin dinamik etkilere karşı sergilediği performans 30 metre açıklık geçilebilen I kesit üstyapı sistemine göre oldukça üstündür. Yüksek hızlarda seyredecek trenler için bu kriter, tren güvenliği ve yolcu konforu için çok büyük bir önem arz etmektedir. - Deprem etkileri göz önüne alındığında, kutu kesitli sistemin maruz kaldığı kuvvet I kesitli sisteme nazaran daha azdır. Bu da kesitlerin daha ekonomik olacak şekilde boyutlandırılmasını sağlamaktadır. - Analizlerini yaptığımız köprülerde olduğu gibi 200 metrelik köprü için gerekli olan orta ayak sayısı 40 metre açıklık geçilen köprüye göre bir adet daha azdır. Temel boyutları ve kullanılan kazıklar düşünüldüğünde bunun köprünün maliyetine olumlu bir katkı sağlayacağı şüphe götürmeyecektir. Daha uzun köprülerde maliyet daha da düşecektir. - Kutu kesit köprülerde, her mesnet ekseni için mesnet sayısı ikiye düşeceğinden köprünün servis ömrü süresince yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli zaman ve harcanacak eforun minimuma düşmesi söz konusu olacaktır. - Ray etkileşim sonuçlarına bakıldığında her iki köprü için izin verilen değerlerin aşılmadığı görülmekle beraber üstyapı tercihinin, köprü-ray etkileşim sonuçlarını birinci dereceden etkilemediği görülmüştür. Öngermeli I kesit kirişli üstyapı sistemine alternatif olarak öne sürülen ardgermeli kutu kesit üstyapı sisteminin, yüksek hızlı tren köprüleri kriterlerine göre mühendislik açısından daha doğru ve köprü ayakları düşünüldüğünde daha ekonomik bir seçim olduğu gösterilmiştir. 7. KAYNAKÇA - EN , Europaische Norm, Eurocode1: Actions on structures-part 2:Traffic loads on bridges, Brussels, Belgium, UIC 774-3, Union Internationale des Chemins de fer, Track/bridge interaction recommendations for calculations, 2 nd edition, Paris, France, Caner A, Bozalioğlu D, Erdem A. Support types for multi-simple span high-speed railroad bridges at high seismic zones. - AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials. Standard specifications for highway bridges, 16 th Edition with 2001 Interims, Washington D.C., LARSA4D Tutorials

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ Yüksek Hızlı Demiryolu Köprüleri Tasarım Esasları (Ray-Köprü Etkileşimi) İnş.Müh. Tamer Fenercioğlu 30 Mart 2017 1 GİRİŞ Büyüyen iki demiryolu

Detaylı

İzmir Körfez Geçişi Projesi Ardgermeli Kavşak Köprüleri Tasarım Esasları

İzmir Körfez Geçişi Projesi Ardgermeli Kavşak Köprüleri Tasarım Esasları İzmir Körfez Geçişi Projesi Ardgermeli Kavşak Köprüleri Tasarım Esasları Serkan ÖZEN, İnşaat Mühendisi, MBA Telefon: 05325144049 E-mail : serkanozen80@gmail.com Sunum İçeriği Ardgermeli Köprü Tiplerine

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

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

Detaylı

KÖPRÜ SARSMA DENEYLERİYLE ARAÇLARIN KÖPRÜ DEPREM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KÖPRÜ SARSMA DENEYLERİYLE ARAÇLARIN KÖPRÜ DEPREM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 374 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu KÖPRÜ SARSMA DENEYLERİYLE ARAÇLARIN KÖPRÜ DEPREM DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Nefize SHABAN, 2 Alp CANER 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

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

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

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09-10 Mayıs 2015 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YERİNDE DÖKME ARDGERMELİ SÜREKLİ KÖPRÜLER:

TÜRKİYE DEKİ YERİNDE DÖKME ARDGERMELİ SÜREKLİ KÖPRÜLER: 228 TÜRKİYE DEKİ YERİNDE DÖKME ARDGERMELİ SÜREKLİ KÖPRÜLER: UYGULAMALAR ve AVANTAJLARI 1 Özgür ÖZKUL, 2 J.Erdem ERDOĞAN, 3 Cihat KALYONCUOĞLU Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:12 Kadıköy/İstanbul, Tel: (216)

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

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

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

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

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

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

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

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı SINAV ve KONTROL TARİHİ: 06.03.2017

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI

İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI 488 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI 1 Özgür ÖZKUL, 2 Hatice KARAYİĞİT, 3 J. Erdem ERDOĞAN Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:12

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

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

Detaylı

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi OTOPARK PROJELERİNDE ÖN-ÜRETİM VE ÖN-GERME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi BOŞLUKLU DÖŞEME VE ARD-GERMELİ KİRİŞ KULLANIMI Türkiye

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

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

UZUN AÇIKLIKLI BETONARME KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN HASARSIZ DİNAMİK DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ: BİRECİK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ

UZUN AÇIKLIKLI BETONARME KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN HASARSIZ DİNAMİK DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ: BİRECİK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ UZUN AÇIKLIKLI BETONARME KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN HASARSIZ DİNAMİK DENEYSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ: BİRECİK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ ÖZET: A. Bayraktar 1, A.C. Altunışık 2 ve T. Türker 3 1

Detaylı

Döşeme ve Temellerde Zımbalamaya Dayanıklı Tasarım Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Döşeme ve Temellerde Zımbalamaya Dayanıklı Tasarım Üzerine Güncel Yaklaşımlar TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ 7 Eylül 2018 Döşeme ve Temellerde Zımbalamaya Dayanıklı Tasarım Üzerine Güncel Yaklaşımlar Cem ÖZER, İnş. Yük. Müh. EYLÜL 2018 2 Cem Özer - İnşaat Yük.

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

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

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

Detaylı

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

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

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

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

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

Detaylı

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

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

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel

Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel 9.Mayıs.2015 Dilimsel Dengeli Konsol Metodu Dünya genelinde oldukça yaygın 1960 lardan itibaren özellikle

Detaylı

KUTU KESİTLİ ÖNGERİLMELİ PREFABRİKE KİRİŞLİ VİYADÜK TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Murat Emre BATMAZ. Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

KUTU KESİTLİ ÖNGERİLMELİ PREFABRİKE KİRİŞLİ VİYADÜK TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Murat Emre BATMAZ. Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KUTU KESİTLİ ÖNGERİLMELİ PREFABRİKE KİRİŞLİ VİYADÜK TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Murat Emre BATMAZ Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

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

Detaylı

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

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU YAPI BİLGİLERİ: Proje Adı: Proje 1 Proje Sahibi: Prefabrik Firma Ad/İletişim: Yapı İli: Yapı İlçesi: Yapı Ada No: Yapı Parsel No: MÜELLİF BİLGİLERİ: Proje Müellifi: Oda No:

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

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir İÇERİK 1. GİRİŞ 2. SAHA VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 3. SAYISAL YÖNTEMLER

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

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

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

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

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

Detaylı

ÖNGERME KİRİŞLİ BETONARME DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ C. Baran GÜNDÜZ. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

ÖNGERME KİRİŞLİ BETONARME DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ C. Baran GÜNDÜZ. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖNGERME KİRİŞLİ BETONARME DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ C. Baran GÜNDÜZ Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı : Yapı Mühendisliği

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

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

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Demiryolu Köprülerinde Yapı Zemin Etkileşimi. Soil-Structure Interaction In Railway Bridges

Demiryolu Köprülerinde Yapı Zemin Etkileşimi. Soil-Structure Interaction In Railway Bridges 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Demiryolu Köprülerinde Yapı Zemin Etkileşimi * 1

Detaylı

UZUN AÇIKLIKLI KÖPRÜLERDE HAREKETLİ YÜK TASARIM PARAMETRELERİNİN TÜRK LRFD METHODU İÇİN BELİRLENMESİ. Doç. Dr. Alp CANER & Yusuf DÖNMEZ

UZUN AÇIKLIKLI KÖPRÜLERDE HAREKETLİ YÜK TASARIM PARAMETRELERİNİN TÜRK LRFD METHODU İÇİN BELİRLENMESİ. Doç. Dr. Alp CANER & Yusuf DÖNMEZ UZUN AÇIKLIKLI KÖPRÜLERDE HAREKETLİ YÜK TASARIM PARAMETRELERİNİN TÜRK LRFD METHODU İÇİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. Alp CANER & Yusuf DÖNMEZ 09.05.2015 ANA HATLAR Çalışma Amacı Uzun Açıklıklı Köprüler (>400m)

Detaylı

ÇELİK PLAKALI ELASTOMERİK KÖPRÜ YASTIKLARININ DÜŞÜK SICAKLIK KAYMA DENEYLERİ

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

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE DEKİ ZEMİNE ÖZGÜ ORTALAMA TEPKİ SPEKTRUMLARININ AASHTO LRFD (2007 VE 2010) KÖPRÜ TASARIM ŞARTNAMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İnş. Yük. Müh.

Detaylı

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

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

Detaylı

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

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

Detaylı

ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN TANIM Eksenel basınç kuvveti etkisindeki yapısal elemanlar basınç elemanları olarak isimlendirilir. Basınç elemanlarının

Detaylı

ÖNGERİLMELİ KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ETKİN KULLANIM AÇIKLIKLARININ BELİRLENMESİ. Turgut ÖZTÜRK*, Zübeyde ÖZTÜRK**

ÖNGERİLMELİ KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ETKİN KULLANIM AÇIKLIKLARININ BELİRLENMESİ. Turgut ÖZTÜRK*, Zübeyde ÖZTÜRK** 1 ÖNGERİLMELİ KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ETKİN KULLANIM AÇIKLIKLARININ BELİRLENMESİ Turgut ÖZTÜRK*, Zübeyde ÖZTÜRK** * İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı Anabilim Dalı, İstanbul ** İstanbul

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

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ SANAYİ YAPILARININ DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fuat DEMİR*, Sümeyra ÖZMEN** *Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl., Isparta 1.ÖZET Beton dayanımının binaların hasar görmesinde

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

Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması *

Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması * İMO Teknik Dergi, 2009 4905-4917, Yazı 321 Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması * Ali KARAKAPLAN* Alp CANER** Özgür KURÇ*** Arman DOMANİÇ**** Andaç LÜLEÇ***** ÖZ Tasarım için gerekli olan

Detaylı

DEMİRYOLU VİYADÜKLERİNİ OLUŞTURAN ÖNGERİLMELİ KUTU KESİTLİ BETON KÖPRÜ KİRİŞLERİNDE BURULMA ETKİLERİ ve AÇIKLIK BOYUNCA DİYAFRAM GEREKSİNİMİ

DEMİRYOLU VİYADÜKLERİNİ OLUŞTURAN ÖNGERİLMELİ KUTU KESİTLİ BETON KÖPRÜ KİRİŞLERİNDE BURULMA ETKİLERİ ve AÇIKLIK BOYUNCA DİYAFRAM GEREKSİNİMİ 218 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu DEMİRYOLU VİYADÜKLERİNİ OLUŞTURAN ÖNGERİLMELİ KUTU KESİTLİ BETON KÖPRÜ KİRİŞLERİNDE BURULMA ETKİLERİ ve AÇIKLIK BOYUNCA DİYAFRAM GEREKSİNİMİ Niyazi Özgür BEZGİN İstanbul

Detaylı

28. Sürekli kiriş örnek çözümleri

28. Sürekli kiriş örnek çözümleri 28. Sürekli kiriş örnek çözümleri SEM2015 programında sürekli kiriş için tanımlanmış özel bir eleman yoktur. Düzlem çerçeve eleman kullanılarak sürekli kirişler çözülebilir. Ancak kiriş mutlaka X-Y düzleminde

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

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

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

ARDGERMELİ BETON TENDA MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK-İNŞAAT

ARDGERMELİ BETON TENDA MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK-İNŞAAT ARDGERMELİ BETON TENDA MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK-İNŞAAT 1 TENDA MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK-İNŞAAT TENDA Mühendislik mevcut yapı sistemleriyle isteklerine yanıt bulamamış yatırımcılar ve mimarların ihtiyaçlarına

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

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

Detaylı

AASHTO-LRFD kriterleri (Madde 4.6.3.7)

AASHTO-LRFD kriterleri (Madde 4.6.3.7) Alp Caner 1 AASHTO-LRFD kriterleri (Madde 4.6.3.7) Analizlerde yük dağılımları hesaplanırken kule geometrisi, üst yapının burulmaya dayanıklılığı ve kablo plan adedi önemlidir. Kablolardaki sarkmalar,

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

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

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan GÜNGÖR Anabilim Dalı :

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

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

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

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

Detaylı

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

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

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

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Elverişsiz Deprem Doğrultuları

Çok Katlı Yapılarda Elverişsiz Deprem Doğrultuları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com Çok Katlı Yapılarda Elverişsiz Deprem Doğrultuları 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

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

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

BÖLÜM 3 YAPI MEKANİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 3 YAPI MEKANİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 3 YAPI MEKANİĞİ ANABİLİM DALI Yapı Mekaniği Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği eğitiminde önemli pek çok mesleki dersi veren öğretim elemanlarını bünyesinde bulunduran önemli bir anabilim dalıdır.

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 18 (2018) 015602 (1028-1035) AKU J. Sci.Eng.18 (2018) 015602 (1028-1035)

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