Ekim 2012 TEMELLER. Temel Cinsine Karar Verilmesi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim 2012 TEMELLER. Temel Cinsine Karar Verilmesi:"

Transkript

1 Ekim 2012 Öğr. Verilen 1 TEMELLER Bir yapının 4 ana taşıyıcı elemanı vardır. Döşemeler, Kirişler, Kolonlar ve Temeller. Taşıyıcı dolgu duvarlar veya betonarme perde duvarlar bazı yapılarda ilave olarak bulunabilir. Döşemeler, üzerlerindeki düşey yükleri taşıyan ve kirişlere nakleden elemanlardır. Kirişler, üzerlerine gelen düşey ve yatay yükleri taşıyan ve kolonlara nakleden elemanlardır. Benzer şekilde kolonlar, kirişlerden ve bir üst kattan gelen etkileri taşıyan ve bir alt kattaki kolonlara nakleden elemanlardır. Temeller ise kolonlardan gelen tüm yapının yatay ve düşey yüklerinin toplamını taşıyan zemine nakleden ve zeminden gelen etkileri de karşılayan elemanlardır. Bu açıdan bakıldığında ilk üç yapı elemanı tek yönlü olarak çalıştığı halde temellerin iki yönlü olarak çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Döşeme, kiriş ve kolonlar kendilerine gelen yükleri güvenle taşınması ve bir sonraki elemana aktarması gerekir. Temellerde ise gelen yüklerin güvenle taşınmasına ilave olarak temel altında istenmeyen oturmaların olmaması istenir. Temel Cinsine Karar Verilmesi: Temel problemlerinde en önemli olaydır. Bu safhada yapılan bir yanlışın düzeltilmesi çoğu zaman mümkün olmamakta veya çok pahalıya mal olmaktadır. Temel cinsinin belirlenmesine tesir eden üç ana faktör vardır: Bunlar, üst yapının yükü ve özellikleri, Temel zeminin özellikleri ve Temel zeminin taşıma gücüdür. a) Üst yapının yükü ve karakteristik özellikleri: Üst yapının yükü nekadar fazla ise temel tabanının o kadar büyük olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Üst yapının karakteristik özellikleri de temel cinsinin belirlenmesine tesir eder. Deformasyonların son derece zararlı olduğu postahane, rasathane gibi binalarda yapının karakteristik özellikleri, yapı yükünden daha önemlidir. Üst yapıda faklı özellikler varsa zemin üniform özellikte olsa dahi yapı ve temel derzle ayrılmalı ve farklı oturmaların önü alınmalıdır. b) Temel zeminin özellikleri: Yapının altındaki zeminin üniform özellikte olması istenir. Yapı altındaki zemin üniform değilse, farklı özellikte iki ayrı tabaka şeklinde ise, farklı oturmaları önlemek için farklı temel cinslerini bir arada uygulamak gerekebilir. Bu durumda 1

2 temelde ve üst yapıda çatlakların ve ek kesit tesirlerinin oluşmaması için derz uygulaması yapılmalıdır. Bu arada farklı oturmaların da kabul edilebilir mertebede olduğunu söylemek gerekir. Üst yapının karakteristik özelliklerinin aynı ve zeminin de yapı altındaki özelliklerinin aynı olması halinde yapı altında üniform oturmalar meydana gelecektir. Bu üniform oturmalar belirli değerleri aşmadıkça yapıya zarar vermezler. Üniform oturmalar belirli değerleri aşarsa yapı dış merdivenlerden ayrılabilir, su ve kanalizasyon bağlantıları zarar görebilir. Yapının altındaki zemin farklı özellikte ise, veya üst yapının karakteristik özellikleri farklı ise temelde ve yapıda derz uygulaması yapılabilir. A B c) Zeminin taşıma kapasitesi: Temel cinsine ve temel tabanının büyüklüğüne doğrudan tesir eden faktördür. Temele tesir eden kesit tesirlerinden (M,N,T) ve temelin kendi ağırlığından dolayı temel tabanı altında oluşan gerilmenin (σ), zeminin taşıma kapasitesini geçmemesi gerekir. Zeminin taşıma kapasitesine TS500 de zemin dayanımı, TDY 2007 de Zemin Emniyet Gerilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bazı yayınlarda zemin taşıma gücü veya zemin güvenlik gerilmesi gibi ifadelerde kullanılmaktadır. Temelin taşıyabileceği yük, öncelikle zemin taşıma kapasitesine bağlıdır. Temel tabanı dikdörtgen ve boyutlar 2mX3m (F=6m 2 ), Zemin emniyet gerilmesi 1 kg/cm 2 (10 t/m 2 ) olması halinde, taşınabilecek yük N = F* σ z N=10*6 N=60t olarak bulunur. Zemin emniyet gerilmesi 20 t/m 2 ise taşınabilecek yük N=120t olur. Temelin taşıyabileceği yükün, zemin emniyet gerilmesi ile direk bağlı olduğu görülmektedir. Aynı düşünce ile 50t yükün taşınabilmesi için gereken temel tabanı hesabı; Zemin emniyet gerilmesi 1 kg/cm 2 ise; 2

3 Temel Alanı F= N / σ z F= 50/10 F=5m 2 Zemin emniyet gerilmesi 2 kg/cm 2 ise F= 50/20=2,5m 2 olacaktır. Yukarıdaki uygulamalardan zeminin taşıma gücü ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Zemin Emniyet Gerilmesinin Belirlenmesi: Zemin, üst yapıda kullandığımız yapı malzemelerine benzemez, homojen ve izotropik değildir, son derece karmaşık özellikler gösteren bir malzemedir. Ayrıca yazın (zemin kuru iken) ve kışın (zemin suya doymuş iken) çok farklı özellikler gösterebilmektedir. Eskiden küçük ve basit yapıların yapılacağı zeminin emniyet gerilmesini belirlemek için muayene çukuru açmak, zemini görmek ve komşu yapılarda alınan değerlere yakın bir değer alarak hesap yapmak yeterli oluyordu Yönetmeliğinde zemin ve temel ile ilgili kısım aşağıdaki gibi idi: Temel zemini ve temeller : Yapı temelleri, oturma ve farklı oturmalardan dolayı üst yapıda hasara neden olmayacak ve işlevini önlemeyecek biçimde, oturdukları zeminin özelliklerine göre, zemin mekaniği prensipleri göz önünde tutularak projelendirilecek ve yapılacaktır. Kısmi bodrum yapılmasından kaçınılacaktır. 9.2-Temeller: Bina temelleri deki ilkelere göre projelendirilecek ve yapılacaktır. TDY 1998 e kadar zemin etüdü mecburiyeti yoktu.1998 TDY de Bölüm 12.2 de verilen Temel Zemini ve Temelleri için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları, 2007 TDY de aynı başlık altında Bölüm 6 da verilmiştir. TDY ve 2. deprem bölgelerindeki 60m den yüksek binalar ile Tüm deprem bölgelerinde bina yüksekliğinden bağımsız olarak Bina Önem Katsayısı 1,4 ve 1,5 olan yapılarda gerekli saha ve laboratuar deneylerine dayanan zemin araştırmalarının yapılmasını ilgili raporların düzenlenmesini (Zemin Etüdü Raporları) ve projeye eklenmesini zorunlu kılmıştır. Yukarda belirlenen yapıların dışındaki yapılarda zemin etüdü mecburiyeti getirmemiştir. Bu yapılarda yerel bilgilere ve gözleme dayanarak zemin emniyet gerilmesinin belirlenmesini ve hesap raporlarında belirtilmesini yeterli görmüştür. (Maalesef TDY 1998 de aynı maddeler vardır) 3

4 Ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 17 Ağustos 1999 Depreminden sonra çıkarmış olduğu bir genelge ile tüm deprem bölgelerindeki tüm yapılarda zemin etüdü raporlarının hazırlanmasını mecbur hale getirmiştir. Aşağıda 31.Ocak 2000 tarihli Bakanlık Genelgesi yer almaktadır. Bu genelgede Jeoloji mühendislerinin, Jeofizik Mühendislerinin ve İnşaat Mühendislerinin görevleri ve hazırlayacağı raporlar belirtilmektedir. Zemin Emniyet Gerilmesi hesabının bu konuda uzmanlaşmış İNŞAAT MÜHENDİSLERİNCE hazırlanması unutulmamalıdır. GENELGELER BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI' NDAN DUYURU 31 OCAK 2000 B) YAPILANMA İnşaat ruhsatı işlemleri Yönetmeliğe göre, inşaat ruhsatı taleplerinde, dilekçe ekinde parsel durumunu Belirleyen jeolojik raporun bulunması gerekmektedir. Yönetmelikle ruhsatın esas statik projelerin hazırlanmasından önce zemin etüdü Yapılması gereği belirtilmiştir. Zemin etütleri ile ilgili jeolojik etütler, yerinde ve laboratuarda yapılacak zemin, kaya mekaniği deneylerini ve gerekli görülmesi halinde sondajları kapsayan araştırmalar jeoloji mühendislerince yapılacaktır. Temel kayanın bozulmuş veya örtülü olduğu durumlarda, bozuşmuş kesim ve sağlam kayaya kadar olan derinlik, deprem riski, olası bir deprem anında zemine gelecek dinamik yüklere karşı zeminin davranışının ve zemin - temel - yapı etkileşiminin belirlenmesinde esas teşkil eden sismik dalga hızı değerlerinin zemin hakim titreşim periyodunun, zemin büyütmesinin belirlendiği araştırmalar jeo fizik mühendislerince yapılacak, zemini oluşturan birimlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirten rapor jeoloji ve jeofizik mühendislerinin ortak çalışması ile hazırlanacaktır. Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplarının bu konuda uzmanlaşmış inşaat mühendislerince yapılarak söz konusu rapora eklenmesi ve statik projelerin bu sonuçlara göre hazırlanması gerekmektedir. Zeminlerin Sınıflandırılması: Deprem Bölgelerinde yapılacak yapıların altındaki zeminin cinsinin belirlenmesi daha da karmaşıktır. Deprem yönetmeliğine göre önce zemin gurupları A,B,C,D olarak belirlenmeli, sonra üst tabakanın kalınlığına göre Zemin sınıfları Z1,Z2,Z3,Z4 olarak belirlenmelidir. TDY 2007 Zemin Guruplarını ve Yerel Zemin sınıflarını aşağıdaki tablolarda vermiştir. 4

5 5

6 Yapının Temel tabanının altında en üst zemin tabakası kalınlığının 3m den az olması halinde bir alttaki tabaka Tablo 6.2 de belirtilen en üst zemin tabakası olarak göz önüne alınabilir. Yönetmeliklerde Zemin Koşularının Belirlenmesi: TS 500 de yük katsayılarının nerede ve nasıl alınacağı konusunda aşağıdaki hükümler vardır. Zeminin temel yükleri altında yer değiştirmesini sınırlayan ve stabilite güvenliği sağlayan temel büyüklüğü hesabında, Madde da tanımlanan yük bileşenlerindeki tüm yük katsayıları 1,0 alınacaktır. Temel elemanlarının kesit boyutlarının kontrolünde ve gerekli donatının belirlenmesinde ise, Madde da maddesinde tanımlanan yük katsayıları ile bulunan tasarım yükleri ve bu yükler etkisiyle temel altında oluşacak taban basınçları esas alınacaktır. Emniyet gerilmelerine göre hesap yapıldığında Yüklerin karakteristik yük olarak alındığında emniyet gerilmelerinin kullanılması ilkesi, temel taban boyutu hesabı için de geçerlidir. Çünkü zemin emniyet gerilmesi geoteknikçiler tarafından bulunan zeminin gerçek taşıma gücünün belirli bir emniyet katsayısına (υ=2,5-3) bölünmesiyle bulunmaktadır. Ancak taşıma gücü metodunda Depreme göre hesap yapılırken yüklerin dizayn yükü olarak 1,4G+1,6Q veya G+Q+E den elverişsiz olan alınması halinde, zemin emniyet gerilmelerinin de artırılabileceği TDY 2007 de belirtilmektedir. TDY 2007 de Deprem Hesabı yaparken Temel zemini olarak A,B,C gurubuna giren zeminlerde, zemin emniyet gerilmesinin en fazla %50 artırılabileceği öngörülmüştür. Burada A gurubu zeminlerde %50, B gurubu zeminlerde %30,C gurubu zeminlerde %15 oranında artırılması tavsiye edilmektedir. A,B,C Grubunda %50 artırmak da yönetmeliğe uygundur Ancak D Gurubu zeminlerde (Adapazarı gibi) zemin emniyet gerilmesinin artırılamayacağı belirtilmektedir. A,B,C Gurubu zeminlerde: G+Q ve G+Q+E yüklemeleri altında Zemin emniyet gerilmeleri kullanılarak taban alanı ve kesit boyutları hesabedilmelidir. Yük katsayıları kullanılarak bulunan yükler altında ise artırılmış zemin emniyet gerilmesi kullanılarak hesap yapılmalıdır. 6

7 Yukarıdaki iki sonuçtan elverişsiz olanı tercih edilmelidir. D gurubu zeminlerde: Zemin emniyet gerilmesini artırılmasına izin verilmediğinden Yük katsayıları kullanılarak bulunan artırılmış yükler altında zemin emniyet gerilmesi kullanarak hesap yapılmalıdır. Zemin ve Yapı tüm özellikleri birbirinden çok farklı olan malzemelerden meydana gelmişlerdir. Yapı zemin üzerine oturmakta yük ve gerilme alışverişi yaptıklarından birbirinden etkilenmekte ve beraber çalışmaktadırlar. İki elemanı birbirinden tamamen ayrı çalışıyormuş gibi düşünmek doğru değildir. Günümüzde Yapı-Zemin etkileşimi dikkate alınarak analizler yapılmaktadır. Zemine Gerilme Dağılışı: Zeminde gerilme dağılışının birçok etkenleri vardır. Ancak gayet kaba bir yaklaşımla gerilme yayılışının teorik olarak soğan eğrisi biçiminde olduğu söylenebilir. Ancak pratikte zemin gerilme dağılışının Derinlikle azaldığı ve bu dağılışın zemin cinsine bağlı olarak derece arasında değişen bir açıyla olduğu kabul edilir. 1-1 kesitindeki alanın cxd ve Açının 45 0 olduğu kabul edilirse; 1 c t 2 c + 2t Temel Yükünün N 1-1 seviyesinde temel alanının (cxd) 2-2 seviyesinde temel alanının (c+2t)(d+2t) Olması halinde gerilmeler: σ 1 = N/ (cxd) σ 2 = N/ (c+2t)(d+2t) olacaktır. 7

8 Önemli durumlarda yapı altındaki farklı derinliklerde zemin gerilmeleri araştırılabilir. Eğer yapı altındaki zemin emniyet gerilmeleri küçük, yapıdan dolayı 1-1 seviyesinde oluşan Gerilmeler büyük ise, temel altına büyük gerilmeleri Karşılayabilecek (t) derinliğinde stabilize serilir. σ a stabilize t σ a> σ b σ b σ zemin σ b Çürük zemin (t) derinliği, Yapıdan oluşan gerilmelerin, çürük zeminin Emniyet Gerilmelerinden daha da küçük olacak şekilde hesaplanır. Bu şekilde büyük gerilmeler stabilize zemin tarafından, (t) derinliği altında oluşan gerilmelerde zemin tarafından karşılanmış olur. Üstte serilen stabilizenin sağa sola kaçmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Çürük zemin yüzeyde ve ince bir tabaka ise, bu tabaka kaldırılarak temel tabanı sağlam zemine oturtulmalıdır. Zemindeki organik tabaka veya dolgu malzemesi varsa kesinlikle kaldırılmalı temel tabanı sağlam zemine oturtulmalıdır. Yukarıdaki şekillerde temellere ilgili yanlış uygulamalar görülmektedir. 8

9 Temel Çukuru: Arazi elverişli ise temel çukuru temel boyutlarından en az 1m büyük açılmalıdır. Temel çukurları birbirine çok yakın ise hepsini içine alan tek ve büyük bir çukur açmak daha uygun olabilir. Temel çukuru açılırken yeraltı suyu ile karşılaşılırsa temel inşası süresince suyu deşarj edecek önlemler alınmalıdır. TEMELLERİN SINIFLANDIRILMASI Zemin sağlam ise veya sağlam zemin üzerindeki çürük tabaka ince ise Temel Yükleri zemine yakın mesafeden aktarılabilir. Böyle temellere YÜZEYSEL TEMEL veya sığ temel denir. Sağlam zemin derinde ise, yükler zemine derinde aktarılıyorsa, böyle Temellere DERİN TEMEL denir. TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER DERİN TEMELLER Duvaraltı Temeli Tekil Temel Sürekli Temel Radye Temel Kuyu Temel Keson Temel Kazık Temel Sürekli Temeller, Tek Doğrultuda Sürekli ve İki Doğrultuda Sürekli olmak üzere iki ayrı şekilde uygulanır. Kazık Temeller ise Uç Kazığı ve Sürtünme Kazığı olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılırlar. 9

10 Temellerin Hesabı: Temel hesaplarında, diğer yapı elemanlarının hesabındaki gibi gerçeğe yakın bir çözüm hayli zordur. Temeldeki bilinmeyenler, üst yapı elemanlarını oluşturan beton ve çelikteki gibi değildir. Her şeyden önce zemin son derece karmaşık özellikler gösteren bir malzemedir. Homojen ve izotropik değildir. Üst yapıdan gelen kesit tesirlerinden dolayı zeminin temel tabanına uyguladığı gerilme dağılışını net olarak belirlemek, hemen hemen mümkün değildir. Ancak bazı kabuller yapılarak gerilmenin büyüklüğü ve dağılışı belirlenir. Belirlenen bu gerilmeden dolayı temel taban boyutları ve temel kesitlerinde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanır. Bu safhadan sonrasının hesabı kolaydır. Yapılan bu kabullerden dolayı tenkitten uzak bir temel hesabının olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. YÜZEYSEL TEMELLER Yapının yükleri, temeller ile sağlam zemine yakın mesafeden aktarılıyorsa bu temellere yüzeysel temel denir. Yüzeysel temeller diğer temellere göre daha ekonomik temeldir. t t: Temel derinliği b: Temel genişliği t b ise Yüzeysel Temeldir b Yüzeysel Temellerin hesabında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. 1) Temel Taban Boyutları Hesabı: Temel tabanında dış yüklerden oluşan gerilme, zeminin emniyet gerilmesini geçmemelidir. Dış yükler olarak yapıdan gelen yüklere ilave olarak temelin kendi ağırlığı ve temel tabanı üzerindeki toprağın etkisi dikkate alınmalıdır. Toprağın sürtünme direnci ihmal edilerek temel 10

11 tabanına etkisi q = γ toprak * t olarak hesaplanabilir. Temel taban boyutu bu esasa göre bulunur. 2) Temel Yüksekliği Hesabı: Emniyet gerilmelerine göre hesap yapılıyorsa, temel kritik kesitlerinde meydana gelen gerilmelerin malzeme güvenlik gerilmesini geçmeyecek şekilde yükseklik hesaplanır. Taşıma Gücüne göre hesap yapılıyorsa, betonda meydana gelen kısalma deformasyonunun verilen değeri geçmeyecek şekilde yükseklik verilir. 3) Temel Donatısı Hesabı: Kesit taban boyutları ve yüksekliği belli olduğuna göre Betonarmenin genel kuralları doğrultusunda donatı hesabı yapılmalıdır. 4) Temel altında meydana gelen oturmaların üniform olması ve kabul edilebilir sınırlar içinde kalması istenir. ZEMİN GERİLMELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER P F P kuvvetinden dolayı F alanı altındaki zeminde meydana gelen gerilme σ z dir. σ z P zemin G t F alanında zemine oturan temel, Üst yapıdan gelen P yüküne ilave olarak temelin kendi ağırlığını ve temel üzerindeki toprağın ağırlığı da (G) zemine aktarılmaktadır σ z,net σ z σ g 11

12 P+G ağırlığından dolayı zeminde meydana gelen toplam gerilme (σ z), zeminin emniyet gerilmesini (σ z,em ) aşmamalıdır. G yükünden dolayı meydana gelen gerilmeye (σ g ) denirse: σ z = σ z,net + σ g σ z,em σ z,net + σ g = σ z,em σ z,net = σ z,em σ g σ z,net ; P yükünden dolayı zeminde meydana gelecek olan gerilmedir. Bunun hesabedilebilmesi için, σ g gerilmesinin hesabı gerekir. σ g Hesabı: G ağırlığı içerisinde betonarme olan temel kısmının ağırlığı ve temelin üzerindeki toprak kısmının ağırlığı vardır. G ağırlığını net olarak hesabetmek için temel taban alanı, yüksekliği, temelin gömme derinliği, toprağın yoğunluğunun bilinmesi gerekir. Temelle ilgili bu bilgiler ancak hesap sonucu ortaya çıkacaktır. Bu safhada bilinen sadece temelin gömme derinliği ve betonarmenin ve toprağın yoğunluklarıdır. Temelin üzerindeki (t) derinliğindeki betonarme temelin ve toprağın ortalama yoğunluğu (2 t/m 3 ) kabul edildiğinde t derinliği altında G yükünden dolayı meydana gelecek olan σ g gerilmesi : σ g = t* γ ort σ g = 2*t (t/m 2 ) olarak bulunabilir. DUVARALTI TEMELLERİ Yığma kargir binalarda binanın yükünü duvarlar taşır. Bu duvarların yükünü zemine aktarmak için duvar altına yapılan temellere Duvar Altı Temeli denir. Betondan yapılan temellerdir. Sağlam zeminde duvar yükü de az ise sınır durumda duvar kalınlığında beton hatıl temel kullanılabilir. duvar h d Duvarın temele verdiği şerit yük q d = γ d * b d * h d = t/m b d b d Duvar yükünden dolayı beton temelin altında zeminde meydana gelen gerilme σ z = q d / b t/m 2 σ z σ z,em olduğu takdirde beton hatıl genişliği duvar genişliği kadar olabilir. b 12

13 TS500 e göre DUVARALTI TEMELLER TS500 e göre zemin sağlam ve duvar yükü az dahi olsa duvar altı temelin genişliği belirlenirken duvarın her iki tarafına en az 10cm ilave yapılmalıdır. Duvaraltı temel genişliğine (b), duvar yüküne (q) denirse, b q / σ z,em ifadesi ile bulunacaktır. Duvar altı temeli eğilme donatısı gerekmeyecek şekilde donatılmasına rağmen şartname gereği içerisine en az 4Ø10 boyuna donatı ve Ø8/30 etriye konulmalıdır. b d l 1 10cm b h 20cm, h 1/2 Duvar yüksekliği hesabı: Duvar altı temelin yüksekliği en az 20cm veya konsolun yarısı kadar olmalıdır. Aynı zamanda (h) yüksekliği aşağıdaki iki şartı da sağlamalıdır. Duvar yüzünden kalınlığının ( ¼) ü kadar içerdeki kesitte hesaplanan tasarım momenti (M d ), Homojen kesitin çatlama momentinden (M cr ), küçük olmalıdır. Duvar yüzünde meydana gelen tasarım kesme kuvveti (V d ), kesmede Eğik çatlama dayanımından (V cr ) küçük olmalıdır. b d l 3 =(b d /4 + l 1 ) b d l 1 l 1 M d3 V d1 = σ z * l 1 13

14 Zemin çok zayıf veya yükler fazla ise, yukarıdaki iki kesit tesirleri büyüyecek, şartın sağlanması için duvar altı temelin kalınlığının artması gerekecektir. Bu durumdan kurtulmak için, temel kalınlığı artırılmalı, kademeli temel yapılmalı veya son çare olarak betonarme duvar altı temele geçmelidir. TDY 2007 ye göre DUVARALTI TEMELLER Duvar altı temelinin gömme derinliği, zemin özelliklerine, yeraltı su seviyesine ve donma derinliğine bağlı olarak belirlenmelidir. Duvar altı temellerin beton kalitesi en az C16 olmalıdır. Duvar altı temellerinde boyut ve donatı ile ilgili şartlar zemin guruplarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Zemin Gurubu (l 1 ) min (b) min A s h A, B 15 cm 50 6Ø12 30 cm C 20 cm 60 6Ø14 40 cm D 25 cm 70 8Ø14 40 cm b d l 1 l 1 Etriye en az Ø8/30 Donatı çubukları arası En fazla 30 cm. h b min Not: Kargir duvarın, beton duvar altı temele üzerine direkt olarak oturması halinde moment ve kesme kuvveti hesabı: Kargir duvar Duvaraltı temel 14

15 b c l 1 Moment için duvar ortasındaki kesit alınmalıdır. Duvar kalınlığı c, Duvar yükü p t/m ise (1m şerit yükü p ton) Duvar boyunca aşağı doğru gelen yük p/c t/m Temel altından yukarı doğru gelen yük p/b t/m 2 M 2 2 p/c p/b 2 2 T kesitindeki (Duvar ortasındaki kesit) moment: M 2 = (p/b)*(b/2) 2 *(1/2) (p/c)*(c/2) 2 *(1/2) M 2 = pb/8 pc/8 M 2 = p/8 (b c) (b c)=2l 1 M 2 = p l 1 /4 1 1 Kesitindeki (Duvar iç yüzündeki kesit)kesme kuvveti ise: T 1 = l 1 *(p/b) T 1 = l 1 *σ z,net olarak bulunur TS 500 e göre Duvarı, duvaraltı temelin orta kısmında oluşturulan beton kesit üzerine oturması durumunda, duvar altı beton temellerin kritik kesitleri ve bu kesitlerdeki kesit tesirleri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. c b 15

16 c l 3 Duvar genişliği c, Duvar yükü p (t/m) Duvaraltı Temel genişliği b Temel altındaki gerilme σ z,net =p/b b l 1 l 3 Konsol uzunluğu l 1, l 1 = (b-c)/2 Konsolun bulunduğu kesit 1 1 Konsoldaki moment M 1 = σ z,net *(l 1 ) 2 /2 Duvar ortasındaki kesit 2 2 Duvar ortasındaki moment M 2 = p* l 1 /4 Duvar yüzünden itibaren duvar kalınlığının ¼ kadar (c/4) içerdeki kesit 3 3, bu kesitin uzunluğu l 3 olduğuna göre M 3 M 3 momentinin hesabı aşağıdaki gibi yapılır. c Gerilme p/c Gerilme p/b l 1 c/4 c/4 b/2 b/2 l 3 =b/2 c/4 M 3 momenti, l 3 uzunluğundaki konsol momenti olarak hesaplanacaktır l 3 M 3 = (p/b)(l 3 ) 2 (1/2) (p/c)(c/4) 2 (1/2) M 3 = (p/b)(b/2 c/4) 2 (1/2) (p/c)(c/4) 2 (1/2) M 3 = σ z,net /32[(2b c) bc] 16

17 Aynı zamanda M 3 momenti, geometrik bağıntılardan M 1 ve M 2 ye bağlı olarak M 3 = (M 1 + 3M 2 ) / 4 olarak ta hesaplanabilir. Kesme Kuvveti için duvar yüzündeki kesit esas alındığında; T 1 =l 1 (p/b) T 1 =l 1 *σ z,net olarak bulunur. Boyut şartlarının sağlaması halinde duvar altı beton temel yapılabilmesi için (eğilme donatısı olmadan, sadece şartnameye göre donatı konularak) aşağıdaki iki şartın sağlanması gereklidir. M 3 M cr olmalıdır. Bilindiği gibi M cr homojen çatlamamış kabulü ile hesaplanan momenttir (betonu çatlatmayan moment) ve aşağıdaki gibi hesaplanır. M cr = f ctd *b w * h 2 /3 T 1 = V d V cr olmalıdır. V cr betonunu kesmede çatlama dayanımıdır (Betonun eğik çatlama dayanımı) ve aşağıdaki gibi hesaplanır. V cr = 0,65* f ctd * b w *d Bu şartlardan bir tanesinin dahi sağlamaması halinde ya temel kalınlığı artırılmalı veya betonarme duvar altı temele geçmelidir. Eğilme donatısı gerekmeyecek şekilde duvaraltı temel boyutlandırılması: 3-3 kesitindeki M 3 tasarım momenti, homojen çatlamamış kesit varsayımı ile hesaplanan M cr çatlatma momentinden ve Tasarım kesme kuvveti ise Kesmede eğik çatlama dayanımı olan V cr den küçük olacak şekilde kesite (h) boyutu verilmelidir. 17

18 BETONARME DUVAR ALTI TEMELLER Yukarıdaki şartların sağlanmaması halinde M 3 momentine göre kesitin betonarme hesabı yapılmalı kesit yüksekliği ve donatısı belirlenmelidir. Boyutlarda beton duvar altı temeller için verilen değerlerden daha küçük değerlerin kullanılması yanlış olacaktır. b d h 1 h h 100cm Esas Donatı (enine donatı) Dağıtma Donatısı (boyuna donatı) l 3 Bir önceki duvaraltı temelde 3-3 kesitinde hesaplanan M 3 Momenti; yüksekliği (h) gövde genişliği (b=100cm) olan Dikdörtgen kesite tesir etmektedir. Momentin büyümesi halinde (h) yüksekliği artırılmalıdır. Fazla yükseklik gerekmesi halinde en kesit trapez şeklinde kullanılabilir. Trapez enkesit kullanıldığında h 1 sabit kısmın yüksekliği 20 cm den az olmamak üzere toplam yüksekliğin %40 civarında olmalıdır. Tüm duvar altı temellerde en az BS16 kullanılmalıdır. Betonarme hesap için, tek doğrultuda çalışan döşemeler gibi düşünerek donatı oranı en az S220 için S420 için 0,0020 seçilerek yükseklik ve donatı belirlenmelidir. Enine donatı (Esas Donatı)en az değerleri Ø10/25 olmalıdır. Enine donatı (Esas Donatı) kenarlarda yukarı doğru kırıldıktan sonra kancalanmalıdır. Esas donatının 1/5 i kadar her iki konsola boyuna doğrultuda boyuna dağıtma demiri konulmalıdır.(en az 2x2Ø10) Betonarme Duvar altı temelleri ile ilgili olarak TS500 de ve TDY 2007 de ek bilgi bulunmamaktadır. 18

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

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

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

Detaylı

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

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

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

Detaylı

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

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları 7. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

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

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

Detaylı

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

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

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

Detaylı

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

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

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

Temel sistemi seçimi;

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

Detaylı

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

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

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

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

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

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

BETONARME-II (KOLONLAR)

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

Detaylı

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

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

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

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

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

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

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

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

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

Detaylı

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

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

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

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

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

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

TEMELLER VE TEMELLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr. Altan YILMAZ

TEMELLER VE TEMELLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr. Altan YILMAZ TEMELLER VE TEMELLERİN SINIFLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Altan YILMAZ 1 YÜZEYSEL TEMELLER Yüzeysel (sığ) temel : Yapı yükünün, zemin yüzeyine yakın bir yerde ve tasman sınırı içerisinde, güvenle aktarılmasına

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

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

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

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

Detaylı

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

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

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

Detaylı

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

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

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

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

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

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

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

Detaylı

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Rehabilitasyon Özel Teknik Şartname2012 1 MADDE 1. KONU Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

Detaylı

Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler

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

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

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

Detaylı

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

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BETONARME II DERSİ PROJE BİNA VERİLERİ Ad-Soyad Öğrenci No K J I H G F E D C B A

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

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

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

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

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

Detaylı

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

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

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

BETONARME TEMELLER. Temel Tipleri

BETONARME TEMELLER. Temel Tipleri BETONARME TEMELLER Temeller, bir yapıya etkiyen yükleri güvenle zemine aktaran elemanlardır. Yapının yükleri zemine aktarılırken, taşıyıcı sistemde ek etkiler meydana getirecek çökmelerin ve dönmelerin

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

= 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

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

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

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

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

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

Detaylı

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

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

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

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

Detaylı

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

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

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

Detaylı

İnşaat Mühendisleri İster yer üstünde olsun, ister yer altında olsun her türlü yapının(betonarme, çelik, ahşap ya da farklı malzemelerden üretilmiş)

İnşaat Mühendisleri İster yer üstünde olsun, ister yer altında olsun her türlü yapının(betonarme, çelik, ahşap ya da farklı malzemelerden üretilmiş) İnşaat Mühendisleri İster yer üstünde olsun, ister yer altında olsun her türlü yapının(betonarme, çelik, ahşap ya da farklı malzemelerden üretilmiş) tasarımından üretimine kadar geçen süreçte, projeci,

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

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

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

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

Detaylı

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

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

BİLGİLENDİRME EKİ 7E. LİFLİ POLİMER İLE SARGILANAN KOLONLARDA DAYANIM VE SÜNEKLİK ARTIŞININ HESABI

BİLGİLENDİRME EKİ 7E. LİFLİ POLİMER İLE SARGILANAN KOLONLARDA DAYANIM VE SÜNEKLİK ARTIŞININ HESABI BİLGİLENDİRME EKİ 7E. LİFLİ POLİMER İLE SARGILANAN KOLONLARDA DAYANIM VE SÜNEKLİK ARTIŞININ HESABI 7E.0. Simgeler A s = Kolon donatı alanı (tek çubuk için) b = Kesit genişliği b w = Kiriş gövde genişliği

Detaylı

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

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

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

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

İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi

İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi İstanbul teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Arı Yolu, No:1 Maslak-İstanbul DIŞ CEPHE ISI YALITIMININ BİNA DEPREM GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Teknik Rapor Hazırlayan

Detaylı

Dairesel Temellerde Taban Gerilmelerinin ve Kesit Zorlarının Hesabı

Dairesel Temellerde Taban Gerilmelerinin ve Kesit Zorlarının Hesabı Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunozmen@yahoo.com Dairesel Temellerde Taban Gerilmelerinin ve Kesit Zorlarının Hesabı 1. Giriş Zemin taşıma gücü yeter derecede yüksek ya

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

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

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

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

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

Detaylı

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

INM 308 Zemin Mekaniği

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

Detaylı

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

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

Detaylı

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

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

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

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

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

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

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

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

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

Detaylı

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

YAPI TEMELLERİ HAKKINDA

YAPI TEMELLERİ HAKKINDA YAPI TEMELLERİ HAKKINDA Kolon ve perdeler vasıtası ile gelen yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına TEMEL denir. Zeminin kazılıp, sıkıştırılmasından ve temel yatağı hazırlıkları yapıldıktan sonra,

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

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