ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU"

Transkript

1 ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU

2 Zeminler Yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka ve İnşaat malzemesi olarak bütün inşaat projelerinde karşımıza çıkmaktadır. Zeminlerin mühendislik özelliklerinin zemin cinsi yanında arazi koşullarına bağlı olarak Sıkılık derecesi, Su muhtevası, Konsolidasyon basıncı, Yükleme ve drenaj koşulları gibi geniş bir aralık içinde değişmektedir.

3 İstenilen zemin özelliklere sahip olmayan inşaat yerinin değiştirilmesi veya bu zeminlerin atılarak yerine elverişli zeminlerin kullanılması teknolojik ve ekonomik nedenlerle çoğu kez uygun çözümler olarak kabul edilmemektedir. Bu gibi durumlarda, Arazideki zemin tabakalarının özelliklerinin iyileştirilmeye çalışılması ve/veya Usulüne uygun olarak yerleştirilmiş ve sıkıştırılmış toprak dolgular inşası yoluna başvurulmaktadır.

4 Zemin özelliklerinin iyileştirilmesi için kullanılabilecek yöntemler iki ana grup içinde incelenebilir. Toprak dolgularda kullanılacak zeminlerin malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi ve uygun dolgu hazırlama yöntemleri. Bu grup içinde düşünülebilecek başlıca yöntemler: Sıkıştırma (kompaksiyon) yöntemleri Katkı malzemeleri (kireç, çimento, baca külü, asfalt, kimyasal maddeler gibi) kullanılması ile zemin özelliklerinin iyileştirilmesi yöntemleri olmaktadır.

5 Tabii zemin tabakalarının özelliklerini yerinde iyileştirme amacı ile kullanılabilecek yöntemler ise ana gruplar olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: Mekanik Yöntemler - değişik sıkıştırma (kompaksiyon) teknikleri Hidrolik Yöntemler - yeraltı suyu kontrolu, drenaj, zemin suyunun uzaklaştırılması (konsolidasyon), önyükleme Fiziko- Kimyasal Yöntemler - katkı malzemeleri, enjeksiyon yöntemleri, elektrostabilizasyon, ısıl işlemler /ısıtma soğutma(dondurma).

6 Hafif malzemelerin kullanımı (ağırlık azaltma) Donatılı Zemin-çelik veya geosentetik donatılar Bu yöntemlerden bazıları tek zemin tipi için uygun olurken, bazıları geniş aralıkta farklı zeminlere uygulanabilmektedir. Zemin özelliklerinin iyileştirilmesi zemin mekaniğinin çok geniş konularından birini oluşturmakta ve ayrıntılı olarak genellikle inşaat mühendisliği lisansüstü programlarında ayrı bir ders olarak işlenmektedir.

7 ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU

8 Kompaksiyon İnşaat mühendisliğinde değişik amaçlar için toprak dolgu inşası çok sık başvurulan bir uygulamadır. En yaygın örnekleri arasında, İnşaat sahasının kotunu yükseltmek için yapılan dolgular, Karayolları ve havaalanları kaplama altı dolguları Toprak barajlar, su bentleri ve akarsu seddeleri gibi su yapıları için yapılan dolgular sayılabilir.

9 Toprak dolgu malzemesi, başka sahadan (ariyet sahası) kazılarak elde edilen zemin olacaktır. Kazıdan elde edilen bu zeminin, herhangi bir dikkat ve itina gösterilmeden gelişigüzel dolgu sahasına dökülmesi ve yayılması ile elde edilecek bir dolgu tabakası Yüksek porozite, permeabilite ve sıkışabilirliğe ve düşük mukavemete sahip olması yanında, Malzeme özellikleri, dolgu derinliği boyunca ve noktadan noktaya büyük farklılıklar gösteren heterojen bir görünümde olacaktır.

10 Usulüne göre yapılmış kontrolu bir toprak dolgu şu özelliklere sahip olmalıdır: Kendi ağırlığını ve uygulanan dış yükleri güvenlikle taşımaya yeterli mukavemete sahip olmalı Yük altındaki oturma ve deformasyonları müsaade edilebilir seviyelerin altında olmalı Aşırı şişme veya büzülme göstermemeli Mukavemet ve sıkışabilirlik özelliklerini kullanım ömrü boyunca koruyabilmeli Fonksiyonuna uygun permeabilite ve drenaj özelliklerine sahip olmalıdır.

11 Yukarıda sıralanan özelliklere sahip bir toprak dolgu inşa edebilmek için zemin mühendisinin kontrol edebileceği parametreler içinde en önemli olanları Malzemenin (zemin) cinsi ile Su muhtevası ve Sıkılık derecesi olmaktadır.

12 Zemine ait bu parametrelerin yerinde iyileştirilmesinde en önemli unsur, zeminin yeterince ve usulüne uygun olarak sıkıştırılmasıdır. Kompaksiyon - Zemin daneleri arasındaki hava boşluklarının mekanik araçlar yardımıyla azaltılarak zeminin sıkıştırılması işlemidir. Kompaksiyon miktarı kuru birim hacim ağırlık değerine bağlı olarak belirlenmektedir.

13 Kompaksiyon Etkisi Hava Su Zemin Hava Su Zemin Zemin Kompakte edilmiş zemin

14 Kompaksiyon Avantajları Kompaksiyon : Zemin mukavemetini artırır, Taşıma gücünü artırır, Oturma potansiyelini azaltır, İstenmeyen hacim değişikliklerini kontrol eder, Hidrolik geçirgenliği azaltır.

15 Kompaksiyonda Suyun Etkisi Zemin danelerinin birbirine yaklaşması ve sıkılaşmanın sağlanması ancak uygun statik ve dinamik yükler altında birbirlerine göre hareket edebilmeleri ile sağlanır. Danelerin birbirine göre hareket edebilme yetenekleri uygulanan yükün şiddeti (kompaksiyon enerjisi) ve zemin içindeki su miktarına bağlıdır. Zeminlerde kompaksiyon su muhtevasının bir fonksiyonudur. Zemin içindeki su miktarı danelerin birbirine göre hareket edebilmelerini etkilemektedir.

16 Su muhtevasının kompaksiyon özelliklerine etkisi siltli ve killi zeminlerde çok açık olarak görülmektedir. Kohezyonsuz zeminlerin sıkıştırılması ise (temiz kum ve çakıllar) su muhtevasından daha az etkilenmektedir. Çünkü iri daneli zeminlerde zemin içindeki su ve havanın zemini terk etmesi daha kolaydır. Yalnızca ince kumlarda zemin nemli ise sıkıştırma (tamamen kuru veya doygun zemine göre) kapiler gerilmelerin ortaya çıkması nedeniyle daha zor gerçekleşir.

17 Kompaksiyon süresince zemine eklenen suyun, zemin daneleri üzerinde iki farklı etkisi vardır. Suya doygunluk derecesi yüksek olduğunda: Zemin içindeki su miktarı danelerin birbirine yaklaşmasını engelleyecek kadar yüksek olduğunda kompaksiyon güçleşecektir. Zeminin su muhtevası yükseldikçe boşluklardaki havanın bir kısmı hapsedilmekte ve dışarı çıkamamaktadır. Dışarı çıkışı güçleşen bu hava hacimlerinde basınç artışları kompaksiyonun gerçekleşmesine engel olacaktır.

18 Suya doygunluk derecesi düşük olduğunda: Zemin içinde yeterli su bulunmadığında daneler arası sürtünme ve kapiler gerilmeler artmakta ve elektriksel kuvvetlerin net etkisi çekim kuvvetlerine dönüşmektedir. Zemin içinde yeterli su bulunduğunda ise daneler arası sürtünme ve kapiler gerilmeler azalarak daneler arası elektriksel itki kuvvetleri ortaya çıkmaktadır.

19 Kompaksiyon prensibi 2001 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.

20 Kompaksiyon en iyi nasıl gerçekleşir? Artan su muhtevasının limit bir değerine (optimum su muhtevası) kadar kuru birim hacim ağırlık değeri artar (g dry ) Su muhtevasının bu limit değerinden daha büyük değerlerinde, su muhtevasındaki artış kuru birim hacim ağırlık değerini azaltmaktadır.

21 Kompaksiyon Eğrisi Kompaksiyon eğrisi kuru birim hacim ağırlık ve su muhtevasına bağlı olarak çizilir.(g k w) Eğrinin pik noktası optimum su muhtevasında (w opt ) elde edilen maksimum kuru birim hacim ağırlık (g d max ) değerini vermektedir. g W ( yaş ağırlık) gk veya g 1 w V ( kalıp hacmi) ws k ( suya doygunluk eğrilerinin denklemi) w w s s

22 Standart Proktor Deneyi Standart Proktor deneyi ilk defa Proktor tarafından 1930 yıllarda arazideki kompaksiyonu laboratuarda modelleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç: maksimum kuru birim hacim ağırlık değerini verecek optimum su muhtevası değerinin bulunması. ASTM D 698 Standart Proktor Deneyi 2.5 kg ağırlığındaki bir kütle 30.5 cm yükseklikten 3 tabaka halinde yerleştirilen zeminde her tabakaya 25 er kere düşürülerek gerçekleştiriliyor. Uygulanan enerji 590 kj/m 3

23 Kompaksiyon - Laboratuar Ekipmanları

24 Deneyin Yapılışı 1. 4 No lu elek altına geçen yaklaşık 5 kg lık bir zemin alınır. Ağırlığı bilinen zemin bir kap içinde belirli bir miktar su eklenerek su muhtevası değeri artırılır. 2. Proktor kalıbının ağırlığı ölçülür. 3. Kompaksiyon için kalıba yaka (extension) takılır. 4. Zemin kalıba üç tabaka halinde yerleştirilir ve her tabaka Proktor çekici 25 kere zemin yüzüne düşürülerek sıkıştırılır. 5. Kalıptaki zemin örselenmeden yaka çıkarılır. 6. Sıkışmış zemin ve kalıbın toplam ağırlığı belirlenir. 7. Sıkıştırılmış zemin kalıptan çıkarılır ve gr lık bir zemin alınarak zeminin su muhtevası belirlenir. 8. Sıkıştırılmış zemin kaba boşatılır ve bir miktar su eklenerek tekrar karıştırılır. Deney tekrarlanır.

25

26

27 Sonuçlar Farklı su muhtevalarına karşılık gelen birim hacim ağırlık değerleri grafik olarak çizilir. Maksimum kuru birim hacim ağırlık g d (max) ve optimum su muhtevası değerleri w opt bulunur.

28 Modifiye Proktor Deneyi Modifiye proktor deneyi daha büyük yük ve ekipmanlar tarafından arazide yapılan sıkıştırmayı laboratuarda modellemek amacıyla düzenlenmiştir. ASTM D 698 Modifiye Proktor 4.5 kg ağırlığındaki bir kütle 46 cm yükseklikten 5 tabaka halinde yerleştirilen zeminde her tabakaya 25 er kere düşürülerek gerçekleştiriliyor. Uygulanan enerji 2700 kj/m 3

29

30 Uygulanan Kompaksiyon Enerjisinin Etkisi E Ağır silindirlerin arazi kompaksiyonunda kullanılmaya başlanmasıyla, Standart Proktor Deneyi arazide daha iyi koşullarda uygulanmaya başlamıştır. Kompaksiyon gücü arttıkça, Kompaksiyon sonucu elde edilen maksimum kuru birim hacim ağırlık artar, Optimum su muhtevası daha düşük değerlere ulaşır. Birim hacim için kompaksiyon enerjisi Her tabakaya düşüş sayısı Tabaka sayısı Çekiç ağırlığı düşüş yüksekliği Kalıp hacmi

31 Uygulanan Kompaksiyon Enerjisinin Etkisi (devam...) Kompaksiyon enerjisini artırmakla aynı su muhtevasındaki zemini daha yüksek bir tabii birim hacim ağırlığa getirmek mümkündür. Enerjinin artmasıyla Maksimum kuru birim hacim ağırlık artmakta, Optimum su muhtevası azalmaktadır. Kompaksiyon eğrilerinin tepe noktalarının birleştirilmesi ile elde edilen eğriye Optimumlar Çizgisi adı verilir.

32 Zemin Cinsi ve Dane Dağılımının Kompaksiyona Etkisi İnce daneli zeminler optimuma ulaşmak için daha fazla suya ihtiyaç duyarlar, Kaba daneli zeminler ise optimum su muhtevasına daha az bir su ile ulaşırlar.

33 SIKIŞTIRILMIŞ ZEMİNLERİN ÖZELLİKLERİ KOHEZYONSUZ ZEMİNLER Kompaksiyon sonucu daneli zeminlerin sıkılık derecesi artmakta, bunun sonucu olarak da kayma mukavemetinde artışlar, yük altında sıkışmada(kompresibilitede) ise azalmalar meydana gelmektedir. Böylece daneli zeminler kompaksiyon sonucu daha yüksek taşıma gücüne sahip olmakta ve daha az oturmaya uğramaktadır.

34 Şekil de kumlu bir zeminde sıkılık derecesine bağlı olarak kayma mukavemeti açısının değişimi gösterilmiştir. Verilen φ açısı değişim aralığı birçok araştırmacının daneli zeminler üzerinde yaptığı çalışma sonuçlarının toplu olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilmiştir. tan f V

35 Aşağıdaki şekilde sıkılık derecesine bağlı olarak temiz bir kumun yük altında sıkışma özelliği gösterilmektedir. Uygulanan yük ile hacimsel şekil değiştirme (sıkışma) arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilerden zeminin sıkılık derecesi arttıkça oturmaların belirgin bir şekilde azaldığı açık olarak görülmektedir.

36 Kompaksiyon su muhtevası sıkıştırılmış kohezyonsuz zeminlerin mühendislik özelliklerini önemli ölçüde etkilememektedir. Bu açıdan, daneli zeminler uygun bir kompaksiyon yöntemi ve yeterli enerji ile gerekli sıkılığa getirildikten sonra, mühendislik özelliklerinde istenilen iyileştirmeler sağlanmış olmaktadır. Daneli zeminlerin kompaksiyonunda en yüksek randımanın ise titreşimli yükler uygulaması ile elde edildiği bilinmektedir.

37 SIKIŞTIRILMIŞ ZEMİNLERİN ÖZELLİKLERİ KOHEZYONLU ZEMİNLER Kohezyonlu zeminler kompaksiyonunda iyileşme miktarı sıkılık derecesi yanında, sıkıştırma su muhtevası ve sıkıştırma yöntemi gibi faktörlerin önemli etkisi olmaktadır. Öncelikle, kompaksiyon su muhtevası ve sıkıştırma yöntemi sıkıştırılmış kohezyonlu zeminlerin dane iç yapısını etkilemektedir. Optimum su muhtevasından daha düşük su muhtevalarında (kuru tarafta) sıkıştırılan kohezyonlu zeminlerin iç yapısı incelendiğinde, zemini oluşturan danelerin genellikle birbirlerine göre eğimli olduğu ve daneler arasında kenar-yüzey temasının hakim bulunduğu, Optimum su muhtevasından daha yüksek su muhtevalarında (ıslak tarafta) sıkıştırılan zeminlerin ise hemen hemen birbirlerine paralel uzanan danelerden oluştuğu gözlemektedir.

38 Kompaksiyon enerjisinin arttırılması ve yoğrulma etkisi gösteren kompaksiyon yöntemlerinin (keçi ayaklı silindir gibi) kullanılması da danelerin birbirine paralellik derecesini arttırıcı yönde etki yapmaktadır Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.

39 Sıkıştırılmış bir toprak dolgunun mukavemeti, sıkıştırma koşulları yanında yüklenme durumundan da etkilenmektedir Arazideki bir dolgunun kullanılma ömrü içinde muhtemelen suya doygun hale gelebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

40 Zemin sıkıştırılma su muhtevasında yüklendiği zaman (serbest basınç deneyinde ve konsolidasyonsuz-drenajsız deneyde) kuru tarafta sıkıştırılmış zemin ıslak tarafta sıkıştırılmıştan çok daha yüksek mukavemete ve sıkışma modolüne sahip olmaktadır. Yüklenmeden suya doygun hale gelmesi durumunda ise (konsolidasyonlu-drenajlı deneyde olduğu gibi) elde edilen gerilmeşekil değiştirme eğrileri birbirine çok yakın olmaktadır. Yoğrulma uygulanması da mukavemeti azaltıcı etki yapmaktadır.

41 Optimumun kuru tarafında sıkıştırılmış zeminlerde kompaksiyon enerjisinin artması ile mukavemette belirli bir artış meydana gelirken, ıslak tarafta sıkıştırılmış zeminlerin mukavemeti kompaksiyon enerjisinden oldukça bağımsızdır. Dolayısıyla, ıslak tarafta sıkıştırılan kohezyonlu zeminlerde daha ağır kompaksiyon makineleri kullanmanın veya daha fazla geçiş yapmanın pek faydalı bir etkisi olmamaktadır. Tam tersine, bu durumlarda arazide aşırı kompaksiyon enerjisi uygulamasının boşluk suyu basıncı artışlarına ve mukavemet azalmalarına yol açabileceği unutulmamalıdır.

42 Sıkıştırılmış kohezyonlu zeminlerin hacim değiştirme özellikleri de (yük altında sıkışma ve su alınca şişme) kompaksiyon su muhtevasına bağlı olarak büyük değişiklikler göstermektedir. Optimumun kuru tarafında sıkıştırılan zeminler düşük basınçlar altında daha az deformasyon (oturma) göstermekle beraber, suya doygun hale gelme durumunda maruz kalacakları basınca bağlı olarak bunların göçme (ani büyük oturmalar) göstermesi ihtimali unutulmamalıdır. Şekilde zeminin örneğin 680 kpa basınca maruz kalacak olması durumunda göçme riskinin önlenmesi için optimuma göre yaklaşık % 1.5 tan daha düşük su muhtevalarında sıkıştırılmaması gerektiği gözlenmektedir.

43 Göçme tehlikesinin olmadığı basınçlar altında kuru tarafta sıkıştırılmış kohezyonlu zeminler ıslak tarafta sıkıştırılmışlara göre oldukça daha az deformasyon göstermektedir. Optimuma göre ıslak tarafta sıkıştırılmış kohezyonlu zeminler drenajsız durumda basınca maruz kaldıkları zaman ise boşluk suyu basıncı artışları ortaya çıkabilmektedir. Optimuma göre kuru tarafta sıkıştırılmış kohezyonlu zeminler, su ile temas haline gelme durumunda daha fazla şişme (hacim genişlemesinin engellenmesi durumunda ise daha yüksek şişme basınçları) gösterirken, optimumun ıslak tarafında sıkıştırılan kohezyonlu zeminler ise su kaybederek kuruma durumunda daha fazla hacim daralmasına (büzülmeye) uğramaktadır.

44 Sıkıştırılmış kohezyonlu zeminlerin permeabilitesi de kompaksiyon su muhtevasından etkilenmekte, optimumun kuru tarafında sıkıştırılmış zeminlerin permeabilitesi ıslak tarafta sıkıştırılmıştan daha yüksek olmaktadır. Özetle, sıkıştırılmış kohezyonlu zeminlerin mühendislik özellikleri sıkılık derecesi (birim hacim ağırlığı) yanında, belki ondan daha fazla kompaksiyon su muhtevasından etkilenmektedir. Dolayısıyla arazi kompaksiyon su muhtevasının uygulanacak proje yüklerine ve sıkıştırılmış toprak dolgudan beklenilen fonksiyona göre bilinçli olarak seçilmesinde büyük yarar bulunmaktadır.

45 Optimum Su muhtevasının Kuru ve Islak tarafında Sıkıştırılan Zeminler Özellik Karşılaştırma 1. Zemin İç yapısı Kuru taraf gelişigüzel, Islak taraf eğimli dane yapısı,kuru tarafın iç yapısı daha çabuk göçmeye müsait 2.Permeabilite Kuru taraf daha geçirgen 3. Sıkışabilirlik Düşük basınçlarda ıslak taraf,yüksek basınçlarda kuru taraf daha yüksek sıkışabilirliğe sahip. Kuru taraf basınç altında daha hızlı sıkışır ve şişmeye daha yatkındır.

46 Özellik Karşılaştırma 4. Mukavemet Kompaksiyon Su muhtevasında a-)drenajsız Kuru tarafta daha yüksek b-)drenajlı Kuru taraf biraz daha yüksek Suya doygun hale geldikten sonra a-)drenajsız Şişmeye izin verilmezse kuru taraf aksi halde ıslak taraf daha yüksek b-)drenajlı Hemen hemen aynı 5. Boşluk suyu basıncı Islak tarafta daha yüksek 6. Sensitivite Kuru taraf için daha yüksek

47 ARAZİDE KOMPAKSİYON Elde edilecek dolgunun mühendislik özelliklerini etkileyen en önemli malzeme özelliklerinden olan zeminin granülometrisinin şartnamede gösterilen aralıklar içinde kalması için, eleme ve/veya farklı zeminlerin mekanik olarak karıştırılması yoluna başvurulabilir. Kazılan zeminin tabii su muhtevasının zeminin optimum su muhtevasından çok farklı olması durumunda kurutma veya su ilave etme yoluyla su muhtevası ayarlanabilir.

48 Bu işlem sırasında, zeminin kazılması ve nakliyesi sırasında hava şartlarına bağlı olarak su muhtevasında meydana gelebilecek değişimler göz önüne alınmalıdır. Yüksek plastisiteli killerin arazi kompaksiyonu sırasında güçlüklerle karşılaşıldığı bilinmektedir. Böyle zeminlerin kullanılması zorunluluğu olan durumlarda, elde olunacak dolgunun özellikleri de göz önüne alınarak, bazı katkı maddeleri (kireç gibi) kullanarak zeminin plastisitesinin azaltılması mümkündür.

49 Zeminin dolgu sahasına yerleştirilmesi sırasında kalınlıkları belirli sınırlar altında kalacak şekilde tabakalar halinde serilmesi gerekmektedir. Zeminin cinsine, uygulanacak kompaksiyon enerjisine ve elde edilmesi istenilen sıkılık derecesine bağlı olarak seçilecek serilme kalınlığının genellikle cm arasında kalmasına dikkat edilmelidir. Arazide kompaksiyon işleminin son aşaması ise tabakalar halinde serilen zeminin yerinde sıkıştırılması olmaktadır. Bu sıkıştırma işleminin en randımanlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilmesi amacı ile değişik türde birçok arazi kompaksiyon makinesi geliştirilmiştir. Proje amaçlarına en uygun kompaksiyon makinesinin seçimi kompaksiyon işleminin başarı ile yürütülmesinde en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır.

50 KOMPAKSİYON MAKİNELERİ Düz Ayaklı Silindirler: Hemen hemen her çeşit zeminin sıkıştırılmasında kullanılan bu makineler zemin yüzeyi ile % 100 temas halinde olup zemine 400 kpa a kadar basınç uygulayabilir, en yaygın kullanılma alanları sıkıştırılmış dolguların yüzeyinin yeniden sıkıştırılması (proof rolling) ve asfalt kaplamaların sıkıştırılması olmaktadır. Lastik Tekerlekli Silindirler: Birbirine yakın çok sayıda lastik tekerleği olan ağır bir araçtan oluşan bir silindirler kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerin sıkıştırılmasında kullanılmaktadır. Zeminin yüzeyi ile temas alanı yaklaşık % 80 e kadar olabilmektedir.

51 Keçi Ayaklı Silindirler: Çelik bir silindirik gövde üzerinde ayak biçiminde çok sayıda çıkıntıdan (alanları cm2) oluşan bu silindirlerde temas alanı % 8- % 12, uygulanan basınç kpa arasında olup sıkıştırma basınç etkisi yanında yoğrulma etkisinden de yararlanarak sağlanır. Geçiş sayısı arttıkça tabaka kalınlığı boyunca aşağıdan yukarı doğru sıkışma gerçekleşir. Keçi ayaklı silindirler özellikle kohezyonlu zeminlerin sıkıştırılmasında kullanılır. 4- Titreşimli Silindirler: Kohezyonsuz zeminlerin en iyi titreşimli yükler altında sıkıştığı laboratuvarda ve arazide deneysel olarak gösterilmiştir. Titreşimli silindirler arazide kohezyonsuz zemin tabakalarının sıkıştırılmasında en etkili makinelerdir.

52 Düz Ayaklı Silindirler

53 Lastik tekerlekli silindirler

54 Keçi Ayaklı Silindirler

55 Standart Proktor Deneyi Modifiye Proktor Deneyi

56 Arazide Sıkışma (Kompaksiyon) Kontrolü Arazide kompaksiyon sonucu istenen sıkılığa ulaşılıp ulaşılmadığı Relatif kompaksiyon değeri ile ölçülür. Laboratuarda yapılan Standart veya Modifiye Proktor Deney sonuçlarından elde edilen maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerine arazide ne kadar yaklaşıldığı esas alınır. % Relatif Kompaksiyon R g k arazi % 100 g k max lab Şartnamelerde genellikle zeminin standart proktor deneylerinden elde edilen değerler doğrultusunda %95 relatif kompaksiyon değerine ulaşılıncaya kadar sıkıştırılması istenir. Zemin su muhtevası ise (w opt %2) olmalıdır. R ~ (90 100%)

57 Arazide kompaksiyonun ölçülmesi Çok kullanılan yöntemler Kum konisi yöntemi Balon yöntemi Nükleer yöntem

58 2001 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license. Bu yöntemlerden ilk ikisi aynı temeli esas almaktadır. Sıkıştırılan zemin yüzeyinde bir oyuk açmak, bu oyuktan çıkan zeminin ağırlığını ve oyuğun hacmini ölçmek ve zeminin yoğunluğunu hesaplamak. Oyuğun hacmini ölçmek için kum şişesi, şişirilen bir balon veya yağ (geçirimsiz zeminlerde) kullanılmaktadır. Nükleer aletler yardımı ile ise zeminin yoğunluğu ve su muhtevası (bir oyuk açmadan) yerinde doğrudan saptanabilmektedir.

59 Konsolidasyon- Kompaksiyon Kompaksiyon Konsolidasyon Tüm zeminlere uygulanabilir. Suya doygun olmayan zeminlerde uygulanabilir. Boşluklardaki hava azaltılır (su değil). Kuru birim hacim ağırlık artar su muhtevası değişmez. Zamana bağlı bir süreçtir (sadece killi zeminlerde meydana gelir), 100 yılın üstünde bir zaman alabilir Suya doygun zeminlerde gerçekleşir (boşluklardaki su zemini terk eder). Kuru birim hacim ağırlık artar, su muhtevası azalır.

60 KATKI MADDELERİ KULLANILARAK ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ (STABİLİZASYON) YÖNTEMLERİ Zeminlerin içine değişik katkı maddeleri karıştırarak bazı fiziksel özelliklerini değiştirmek ve buna bağlı olarak belirli mühendislik özelliklerini iyileştirmek mümkün olmaktadır. Yaygın olarak kullanılan katkı maddeleri arasında kireç, çimento, baca külü, asfalt ve bazı kimyasal maddeler sayılabilir.

61 ZEMİN TABAKALARININ ÖZELLİKLERİNİN YERİNDE İYİLEŞTİRİLMESİ Katkı maddeleri kullanılarak zemin stabilizasyonu, toprak dolguların hazırlanması ile kaplama ve kaplama altı zemin tabakalarının özelliklerinin iyileştirilmesi için elverişli bir yöntem oluşturmaktadır. Arazide elverişsiz mühendislik özelliklerine sahip tabii zemin tabakalarının özelliklerinin yerinde iyileştirilmesi (kazı ve yeniden yerleştirme gerekmeden) için ise farklı yöntemler uygulamak gerekmektedir. İri daneli zeminlerin mühendislik özelliklerinin en etkili şekilde sıkılık derecelerini arttırmakla, İnce daneli zeminlerin ise sıkılık derecesinden daha önemli olarak su muhtevalarını azaltmakla iyileştirilebileceği bilinmektedir.

62 İRİ DANELİ ZEMİN TABAKALARININ SIKIŞTIRILMASI İri daneli zeminlerin sıkıştırılmasında en etkili yöntemin titreşimli yükler (vibrasyon) uygulamak olduğu bilinmektedir. Zemin yüzeyinde veya tabaka derinliği içinde titreşimli yükler uygulanabildiği gibi, yine zemin yüzünde veya tabaka içinde darbeli yükler uygulayarak titreşimler yaratmak mümkün olmaktadır r).

63 Zemin Yüzünde Titreşimli Yükler Uygulanması: Bu yöntem kompaksiyon bölümünde ayrıntılı olarak incelemiştir. Yöntemin kısıtlayıcı yönü, sıkıştırma işleminden etkilenen bölgenin yüzeyden itibaren çok kısıtlı bir derinlik içinde kalmasıdır. Daha kalın tabakaların sıkıştırılması için başka yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.

64 Tabaka Derinliği Boyunca Titreşimli Yükler Uygulanması: İçinde dönen eksantrik bir ağırlık bulunan silindirik bir tüp zemin içine batırılmakta (basınçlı su fışkırtarak) uygulanan yatay titreşimler altında zeminin sıkışması sağlanmaktadır. Sıkışma sonucu genişleyen tüpün etrafındaki oyuk üstten kum ilave edilerek doldurulmaktadır. Batırılan tüp zemin içinde yavaş yavaş yukarıya çekilirken kum ilave edilmeye ve titreşimli yükler uygulanmaya devam edilmekte ve sonuçta zemin içinde sıkıştırılmış bir kum kolonu meydana getirilmektedir (bu arada çevredeki kumlar da sıkıştırılmış olmaktadır.

65 Zemin Yüzünde Darbeli Yükler Uygulanması (Derin Dinamik Kompaksiyon): Bu yöntemde ağır bir kütlenin (5-40 ton) oldukça büyük bir yükseklikten (5-35 m) zemin yüzüne birçok kere düşürülmesi sonucu zemin tabakalarının sıkıştırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Sıkıştırılacak alan içinde çok sayıda noktada sistematik olarak tekrarlamak sureti ile bütün alan altındaki zemin tabakaları sıkıştırılmış olmaktadır.

66 Patlayıcılar Kullanılması: Sıkıştırılması istenilen gevşek iri daneli zemin tabakaları içinde gecikmeli fitilli patlayıcılar kullanılarak titreşimli yükler uygulamak ve zeminin sıkışmasını sağlamak mümkün olmaktadır.

67 İNCE DANELİ ZEMİN TABAKALARININ SIKIŞTIRILMASI (STABİLİZASYONU) İnce daneli zeminlerin mühendislik özelliklerini etkileyen en önemli faktörlerin su muhtevası ve konsolidasyon basıncı olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı, arazideki ince daneli zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini iyileştirmek için kullanılan yöntemler esas olarak zeminin dahayüksek basınçlar altında konsolide olmasını ve/veya içindeki su miktarının azaltılmasını sağlamaya yönelik olmaktadır. Ön Yükleme Yer altı Su Seviyesinin İndirilmesi

ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU

ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİNLERİN KOMPAKSİYONU Zeminler Yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka ve İnşaat malzemesi olarak bütün inşaat projelerinde karşımıza çıkmaktadır. Zeminlerin mühendislik

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ Dr. Ece ÇELİK 1. Kompaksiyon 2 Kompaksiyon (sıkıştırma) Kompaksiyon mekanik olarak zeminin yoğunluğunu artırma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Yapı işlerinde kompaksiyon, inşaat

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

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

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_10 INM 305 Zemin Mekaniği Zeminlerin Kompaksiyonu Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta 4: Hafta

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_10 INM 305 Zemin Mekaniği Zeminlerin Kompaksiyonu Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta 4: Hafta

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

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

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 KOMPAKSİYON (SIKIŞTIRMA) 2 GİRİŞ Kompaksiyon; zeminin, tabaka tabaka serilerek, silindirleme, vibrasyon (titreşim) uygulama, tokmaklama

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

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

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

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

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

Detaylı

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

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

Detaylı

4. KOMPAKSİYON. Courtesy of U.S. WICK DRAIN, INC.

4. KOMPAKSİYON. Courtesy of U.S. WICK DRAIN, INC. 4. KOMPAKSİYON Courtesy of U.S. WICK DRAIN, INC. 1. Kompaksiyon nedir? 2. Kompaksiyon teorisi KAPSAM 3. Saha kompaksiyon ekipmanları ve uygulamaları 4. Saha kompaksiyon kontrolü 5. Kompakte edilmiş zeminlerin

Detaylı

Proctor testi zeminin farklı nem oranları için tekrarlanır ve elde edilen en üst yoğunluk ve su muhtevası grafiği çizilerek en uygun su muhtevası

Proctor testi zeminin farklı nem oranları için tekrarlanır ve elde edilen en üst yoğunluk ve su muhtevası grafiği çizilerek en uygun su muhtevası Sıkıştırma Sıkıştırma, zemin parçacıklarının mekanik olarak daha yakın olmaları için zorlanmalarıyla aralarındaki boşluk oranının azaltılması sonucu zemin yoğunluğunun artmasıdır. Konsolidasyon sıkıştırma

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

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

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

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

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

Detaylı

2.05.2016 ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI (KOMPAKSİYON) KOMPAKSİYON ETKİSİ ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASININ SAĞLADIĞI YARARLAR

2.05.2016 ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI (KOMPAKSİYON) KOMPAKSİYON ETKİSİ ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASININ SAĞLADIĞI YARARLAR 1) Kazı Makineleri : Dozer, greyder, kompresör ve darbeli deliciler, ekskavatörler 2) Yükleyiciler (Loader): Paletli ve lastik tekerlekli loaderler 3) Taşıma Araçları : Damperli kamyonlar 4) Sıkıştırma

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

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

Detaylı

4. KOMPAKSİYON KAPSAM

4. KOMPAKSİYON KAPSAM 4. KOMPAKSİYON Courtesy of U.S. WICK DRAIN, INC. 1. Kompaksiyon nedir? 2. Kompaksiyon teorisi KAPSAM 3. Saha kompaksiyon ekipmanları ve uygulamaları 4. Saha kompaksiyon kontrolü 5. Kompakte edilmiş zeminlerin

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ

ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ ŞAMLI (BALIKESİR) TAŞOCAĞI MALZEMESİ İLE YAPILAN DOLGUNUN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİ Arzu OKUCU* ve Ayşe TURABİ* *Balıkesir Üniversitesi Müh. Mim. Fak.,İnşaat Müh. Böl., Balıkesir ÖZET İnşaat mühendisliğinde

Detaylı

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır.

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır. 18. KONSOLİDASYON Bir mühendislik yapısının veya dolgunun altında bulunan zeminin sıkışmasına konsolidasyon denir. Sıkışma 3 boyutlu olmasına karşılık fark ihmal edilebilir nitelikte olduğundan 2 boyutlu

Detaylı

Zeminlerin İyileştirilmesi

Zeminlerin İyileştirilmesi Zeminlerin İyileştirilmesi Kutay Özaydın Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi 4-5 Ekim 2012 Zemin İyileştirmesi: İnşaat mühendisliği

Detaylı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Oluşumu Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_8 INM 305 Zemin Mekaniği Zeminlerde Gerilme ve Dağılışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

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

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 305 Zemin Mekaniği Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Adnan Akyarlı 1, Yrd. Doç. Dr. Aydın Kavak 2, Servan Atay 3, Süleyman Alkaya 4 1 Kimtaş A.Ş., Şehit Nevres B. 3/7 İzmir,02324636373, 023246530692, adnan.akyarli

Detaylı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Endeks Özellikleri Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri Zemin İyileştirme Yöntemleri 1.) Ground Reinforcement Taş Kolon Derin Karışım Jet Grout Donatılı Zeminler Zemin Ankrajları Zemin Çivileri 2.) Ground Improvement Ön yükleme/düşey drenler Yüzeysel kompaksiyon

Detaylı

Zeminlerden Örnek Numune Alınması

Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden örnek numune alma tekniği, örneklerden istenen niteliğe ve gereken en önemli konu; zeminde davranışın süreksizliklerle belirlenebileceği, bu nedenle alınan

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

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

Detaylı

GEOTEKNİK LABORATUVARI

GEOTEKNİK LABORATUVARI GEOTEKNİK LABORATUVARI Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Laboratuvarında, lisans ve lisansüstü çalışmalar çerçevesinde aşağıda verilen deneyler yapılmaktadır. Laboratuar olanaklarıyla

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

Toprak Barajlarda Filişlerden Geçirimsiz Çekirdek Malzemesi Yapımı

Toprak Barajlarda Filişlerden Geçirimsiz Çekirdek Malzemesi Yapımı Toprak Barajlarda Filişlerden Geçirimsiz Çekirdek Malzemesi Yapımı TALİP KARAGÛUDLARINDAN DMj, Aslantaş Barajı Kontrol Amirliği, Adana GİRİŞ Aslantaş Barajı ve HES, İnşaatı kesin proje aşamasında DSİ adına

Detaylı

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

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

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI

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

Detaylı

LABORATUVAR DENEYLERİ

LABORATUVAR DENEYLERİ GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVAR DENEYLERİ GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVAR DENEYLERİ Bu standard, inşaat mühendisliği ile ilgili, lâboratuvarda yapılacak zemin deneylerinden, su muhtevasının tayini,

Detaylı

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

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

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

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

Detaylı

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR Zeminlerin herhangi bir yük altında sıkışması ve konsolidasyonu sonucu yapıda meydana gelen oturmalar, yapının mimari ve/veya

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

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

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

ZEMİNLERDE SU ZEMİN SUYU

ZEMİNLERDE SU ZEMİN SUYU ZEMİNLERDE SU ZEMİN SUYU Bir zemin kütlesini oluşturan taneler arasındaki boşluklar kısmen ya da tamamen su ile dolu olabilir. Zeminlerin taşıma gücü, yük altında sıkışması, şevler ve toprak barajlar gibi

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

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

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

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

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

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

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

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

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_2 INM 305 Zemin Mekaniği Fiziksel Özellikler Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta : Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta 4: Hafta 5:

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

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

Detaylı

DERİN KARIŞTIRMA (DEEP MIXING) YÖNTEMİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ DERİN KARIŞTIRMA YÖNTEMİ

DERİN KARIŞTIRMA (DEEP MIXING) YÖNTEMİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ DERİN KARIŞTIRMA YÖNTEMİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bildik Nişantaşı Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü selcuk.bildik@nisantasi.edu.tr İstanbul, 2017 DERİN KARIŞTIRMA (DEEP MIXING) YÖNTEMİ Yöntemde, ucunda

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

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

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

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI

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

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

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

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri ZEMİN MEKANİĞİ II ADANA 2015 Zemin İyileştirme Yöntemleri 1 Giriş İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında, proje

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI. Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI. Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN 1 Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden doğan ufak daneciklerin yığınından oluşmuştur. Zeminler, kayaların ayrışarak

Detaylı

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Zeminler yapıları itibariyle heterojen malzemelerdir. Yani her noktasında fiziksel ve mekanik özellikleri farklılık göstermektedir. Zeminin Öğeleri Birçok yapı

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

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

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

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bildik

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bildik ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bildik Nişantaşı Üniversitesi, İnşaat Müh. Bölümü selcuk.bildik@nisantasi.edu.tr İstanbul, 2017 1 2 Donatılı Duvarlar Güçlendirme amaçlı geogrid kullanımı

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERDE PERMEABİLİTE VE EFEKTİF GERİLMENİN KOMPAKSİYON ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ *

KİLLİ ZEMİNLERDE PERMEABİLİTE VE EFEKTİF GERİLMENİN KOMPAKSİYON ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ * KİLLİ ZEMİNLERDE PERMEABİLİTE VE EFEKTİF GERİLMENİN KOMPAKSİYON ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ * Changes Of Permeability And Preconsolidation Pressure Compacted Clayey Soils Depending On The Compaction

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E.

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Cell phone: 05558267119 School: +0904623774011 mvakpinar@yahoo.com Desteklenen Araştırma Projeleri Proje adı: Karayolu Alttemel Dolguların Güçlendirilmesinde

Detaylı

Büyüklüklerine Göre Zemin Malzemeleri

Büyüklüklerine Göre Zemin Malzemeleri SIZMA Sızma (infiltrasyon) yerçekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisiyle olur. Sızan su önce zemin nemini arttırır ve yüzeyaltı akışını oluşturur. Geriye kalan (yüzeyaltı akışına katılmayan) su ise perkolasyon

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi 17 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 17 (ISITES17 Baku - Azerbaijan) Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

Resim 1: Finişer (Samsun, Turkey)

Resim 1: Finişer (Samsun, Turkey) Finişerler 1. Görevleri: Serici ve ataşmanları kullanarak bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüller malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzgünlüğünde seren iş makinesidir.

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

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

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

Detaylı

Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI. Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI. Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Posta Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR Cihaz: Kaya ve zemin

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder? 28-29 ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [1]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, ve -.6 olması ne ifade eder? SORU 2 [2]: Aşağıdaki kesit için a) Siltin doygun birim hacim ağırlığını

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

ZEMİNDE SU AKIMININ MATEMATİKSEL İFADESİ (LAPLACE DENKLEMİ)

ZEMİNDE SU AKIMININ MATEMATİKSEL İFADESİ (LAPLACE DENKLEMİ) ZEMİNDE SU AKIMININ MATEMATİKSEL İFADESİ (LAPLACE DENKLEMİ) 1 3 Boyutlu Yeraltısuyu Akımı q zo Yeraltı suyu akım bölgesi Darcy yasası geçerli dz Su akımı sırasında zemin elemanının hacmi sabit Z Y X dx

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Zemin Mekaniği Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. M.Haluk Saraçoğlu e-posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr Posta

Detaylı

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

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

Detaylı

dahil) Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının INSYML.0013 bulunması ÇİMENTO DENEYLERİ

dahil) Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının INSYML.0013 bulunması ÇİMENTO DENEYLERİ Birimi Bölüm/Merkez Kodu Test/Analiz/Cihaz İlgili Standart AGREGA DENEYLERİ (TL, KDV HARİÇ) (TL, KDV DAHİL) INSYML.0001 İnce ve kaba karışık agrega karışımının elek analizi TS EN 933-1 212 250 INSYML.0002

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

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

Detaylı

3/9/ µ-2µ Filler (taşunu) 2µ altı Kil. etkilemektedir.

3/9/ µ-2µ Filler (taşunu) 2µ altı Kil. etkilemektedir. Agregaların tane boyutuna göre sınıflandırılması: Agregalar boyutlarına göre ince agrega (kum, kırmakum), iri agrega (çakıl, kırmataş) ve tuvenan (karışık) agrega olmak üzere üç sınıfa ayırılabilir. Normal

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı