PENCERE BOŞLUKLU PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ 1/3 ÖLÇEKLİ BETONARME ÇERÇEVELERİN DAVRANIŞI. Alptuğ ÜNAL, 6 M. Yaşar KALTAKCI

Benzer belgeler
SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ.

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARTIRILMASI

(Deneysel Çalışmalar)

DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR-TEKRARLANIR YÜKLEME ALTINDAKİ DAVRANIŞI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

DEPREM DAYANIMI YETERSİZ BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEM DIŞI PERDE DUVAR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

TUĞLA DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Bora ACUN 1, Haluk SUCUOĞLU 1

MEVCUT BETONARME YAPILARDA KISA KOLON DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ

ÇELİK LAMALAR VE KORNİYERLER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME ÇERÇEVELERİN YATAY YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ. Mühendisliği Bölümü, Konya Türkiye

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU

BETONARME KİRİŞLERİN KESME GÜÇLENDİRMESİ İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME ÇERÇEVELERDE DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

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

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi

PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPILARININ GÜÇLENDİRMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM

KISA KOLON HASARI OLUŞMUŞ BETONARME KOLONLARIN CFRP İLE YAPISAL ONARIMI

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

BETON İÇİNDE KULLANILAN ÇELİK TELLERİN BETONARME ÇERÇEVENİN DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

Bölme duvarının ve bölme duvar güçlendirilmesinin çerçeve davranışına etkisi

FARKLI PARAMETERLERİN CFRP ŞERİTLERLE DOLGU DUVAR GÜÇLENDİRMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi

Perde Duvar ile Güçlendirilen Betonarme Çerçevenin ANSYS ve STA4- CAD Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇOK KATLI ve ÇOK AÇIKLIKLI DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR-TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LİNEER OLMAYAN HESABI

ÇELİK LEVHALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOLGU DUVARLARIN DAVRANIŞI

GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DEPREM DAVRANIŞI

Çelik Çerçeveli Yapılar Özelinde Dolgu Duvar Etkisinin İncelenmesi

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

DÜZENLİ ÜÇGEN VEYA DAİRESEL BOŞLUKLARA SAHİP BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞ VE DAYANIMI

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜŞEY BAĞ KİRİŞLİ DIŞMERKEZ ÇAPRAZLARLA GÜÇLENDİRİLMESİ

MALZEME DAYANIMLARININ STANDART ALTI BETONARME ÇERÇEVELERİN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

SIVANMIŞ TUĞLA DOLGU DUVARLARIN ŞERİT BETON/BETONARME PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

DOLGU TUĞLA DUVARLARIN ÇELİK PROFİLLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Mesnet Şartlarının Betonarme Kısa Kirişlerin Davranışına Etkisinin Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

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

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

YAPILARIN ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT PANALLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME DIŞ PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇERÇEVELERİN DAYANIM PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE ANALİTİK YÖNTEMLERLE İRDELENMESİ

BETONARME-II (KOLONLAR)

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DAMAGED BEAMS REPAIRED WITH REINFORCED JACKETTING

BETONARME ÇERÇEVE İÇERİSİNDEKİ FARKLI DOLGU DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

MANTOLAMA YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARDA UYGULANILABİLİRLİĞİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Farklı Yöntemler Kullanılarak Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Performansa Dayalı Tasarıma göre Deprem Performanslarının Belirlenmesi

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Çelik Lif ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemiyle Modellenmesi

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

Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi. Effect of Concrete Quality to Response of Strengthened RC Column

BETONARME ÇERÇEVELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DEPREM PERFORMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ. Mühendisliği Bölümü, Konya Türkiye

BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ. sorular

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

BETONARME ÇERÇEVELERDE KISMİ KUŞAKLAMANIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PREFABRİK DIŞ GÜÇLENDİRME PERDELERİNİN BAĞLANTI DETAYLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

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

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

TAŞIYICI DUVAR UZUNLUKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ KURALLARINA UYGUN OLMAYAN DONATISIZ YIĞMA BİR YAPININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ 14. SEMPOZYUMU BETON PREFABRİKASYONDA YENİ ARAYIŞLAR

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

Perdelerde Kesme Kuvveti Tasarımı ve Yatay Donatı Uygulaması

Etriyesiz betonarme kirişlerin CFRP levhalarla kesmeye karşı güçlendirilmesi

FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

PREFABRİK KOLONLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE CFRP VE İNCE MANTONUN BİRLİKTE KULLANIMI

DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ İÇİN KULLANILAN TİCARİ PROGRAMLARIN ÇERÇEVE SİSTEMLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI

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

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

YATAY YÜK DAVRANIŞI ZAYIF BETONARME ÇERÇEVELERİN ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Yeni Deprem Yönetmeliği Kapsamında Dolgu Duvarlar. Prof. Dr. Erdem Canbay Prof. Dr. Barış Binici

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

FARKLI UÇ SARGI ŞEKİLLERİNİN PERDE DUVARLARIN MOMENT EĞRİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ (KURAMSAL ÇALIŞMA)

DİNAMİK BENZERİ DENEYLERLE YETERLİ DAYANIMA SAHİP BİR BETONARME ÇERÇEVENİN BİRLEŞİM BÖLGELERİNİN PERFORMANSININ İRDELENMESİ

YAPISAL DÜZENSİZLİKLERİ OLAN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma

Transkript:

S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.6, s.2, ss. 279-295, 2018 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.6, n.2, pp. 279-295, 2018 ISSN: 2147-9364 (Electronic) DOI: 10.15317/Scitech.2018.133 PENCERE BOŞLUKLU PERDE DUVARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ 1/3 ÖLÇEKLİ BETONARME ÇERÇEVELERİN DAVRANIŞI 1 Fatih Süleyman BALIK, 2 Fatih BAHADIR, 3 Mehmet KAMANLI, 4 Hasan Hüsnü KORKMAZ, 5 Alptuğ ÜNAL, 6 M. Yaşar KALTAKCI 1,2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu, Ereğli, KONYA 3,4,5 Selcuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kampüs, KONYA 6 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kampüs, GAZİANTEP 1 fsbalik@konya.edu.tr, 2 fbahadir@konya.edu.tr, 3 mkamanli@selcuk.edu.tr, 4 hhk73@selcuk.edu.tr 5 alptugunal@selcuk.edu.tr, 6 mykaltakci@hku.edu.tr (Geliş/Received: 24.07.2017; Kabul/Accepted in Revised Form: 27.09.2017) ÖZ: Bu deneysel çalışmada, 1/3 ölçekli, tek açıklıklı, iki katlı, 6 adet betonarme çerçeve üretilmiş ve pencere boşluklu veya boşluksuz dolgu duvar ile güçlendirilerek davranışları araştırılmıştır. Bu deney numuneleri depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Deney numuneleri Türkiye deki betonarme yapılarda çoğunlukla gözlemlenen eksiklikleri yansıtacak şekilde üretilmiştir. İlk deney numunesi güçlendirme uygulaması yapılmamış referans numunedir. Diğer numuneler ise farklı pencere boşluk oranlarına ve konumuna sahip betonarme dolgu duvarlı numunelerdir. Yapılan deneylerin sonuçları betonarme dolgu duvarların, dayanım, rijitlik ve enerji tüketme üzerindeki etkilerini ortaya koyacak şekilde değerlendirilmiştir. Deney sonuçları, betonarme dolgu duvarlı numunelerin, referans numuneden daha fazla yatay yük dayanımına, enerji tüketimine ve rijitliğe sahip olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Betonarme çerçeve, Deprem davranışı, Güçlendirme, Tersinir-tekrarlanır yatay yükleme The Behavior of Strengthening 1/3 Scaled Reinforced Concrete Frames by Using Reinforced Concrete Shear Walls with Openings ABSTRACT: In this experimental study, 1/3 scaled, one-bay/two-storey, six reinforced concrete frames were constructed and tested to investigate the behavior of frames strengthened by introducing infills with or without openings. The test specimens were subjected to reversed cyclic loading simulating the seismic action. The specimens were constructed with the most commonly observed deficiencies in residential reinforced concrete buildings in Turkey. The first specimen was the reference specimen and contained no strengthening. The other specimens were infilled with reinforced concrete panels with openings having different ratios and configurations. Experimental results were evaluated to understand the effect of reinforced concrete infill wall on strength, stiffness and energy dissipation. The experimental results indicated that infilled RC frames shown higher lateral strength, energy dissipation and stiffness than the reference specimen considerably. Key Words: Reinforced concrete frame, Seismic behavior, Strengthening, Reversed cyclic lateral loading GİRİŞ (INTRODUCTION) Türkiye jeolojik yapısı itibariyle deprem riski yüksek olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu riskle beraber Türkiye nüfusunun ve büyük sanayi merkezlerinin de önemli bir çoğunluğunun deprem tehdidi

280 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI altında olduğunu Türkiye Deprem Bölgeleri haritası açık bir şekilde ortaya koymaktadır (Özcebe ve diğ., 2003; Özmen ve Nurlu, 1999). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye de yaklaşık 15 milyon yapı stoğu bulunmaktadır. Bu yapı stoğunun çoğu sünek olmayan betonarme çerçeveli yapılardan oluşmakta ve bunların yaklaşık %13 ü de gerekli deprem performansını sağlayamayacak düzeydedir (Özcebe ve diğ., 2003; Erdem ve diğ., 2006; Altın, 2010). Sünek olmayan betonarme çerçeveli yapı sistemleri ise depremlerde önemli can ve mal kayıplarına neden olacak potansiyel tehlike olarak tanımlanabilir (Kara ve Altın, 2006). Yapıların deprem performansının yetersiz olamasında ise yapısal tasarım hataları, yanlış donatı detaylandırması ve düşük dayanıma sahip beton (10-15 MPa) kullanımı etkili olmaktadır (Altın ve diğ., 2008; Jayaguru ve Subramanian, 2009). Türkiye de geçmiş yıllarda meydana gelen depremlerde yapılardaki bu eksiklik ve zayıflıklara bağlı olarak betonarme yapılarda önemli yapısal hasarların oluştuğu hatta yapıların tamamen yıkıldığı görülmüştür (Kara ve Altin, 2006; Özcan ve diğ., 2008; Özcan ve diğ., 2010). Yapıların yeterli deprem performansını sağlayabilmesi için gerekli süneklik, rijitlik ve dayanıma sahip olması gerekir (Özcebe ve diğ., 2003). Gelecekte meydana gelebilecek depremlerde can ve mal kayıplarını azaltabilmek için deprem davranışı yetersiz mevcut yapıların güçlendirilmesi oldukça önemlidir (Özcebe ve diğ., 2003). Özellikle deprem riski yüksek olan ülkelerde, yapıların yatay yük taşıma kapasitelerinin yapısal güçlendirme çalışmalarıyla artırılması zorlayıcı bir konudur. Güçlendirme çalışmalarında genel olarak yapı sisteminin veya yapı elemanın dayanım, süneklik ve rijitlik özelliklerinin artırılması amaçlanmaktadır (Anıl ve Altın, 2007). Türkiye de 1968 yılından itibaren, betonarme çerçeveli yapıların güçlendirilmesi ile ilgili birçok deneysel çalışma yapılmıştır (Ersoy, 2007). Yapılan bu çalışmalar neticesinde, yapıların güçlendirilmesi konusunda çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu güçlendirme yöntemlerinden etkinliği kanıtlanmış olanların birçoğu DBYBHY 2007 de yerini almıştır. Türkiye de mevcut betonarme çerçevelere, yerinde dökme betonarme perde duvar ekleme ile yapılan güçlendirme yöntemi yaygın olarak tercih edilmektedir (Akyüz ve Özdemir, 2004). Yerinde dökme betonarme perde duvar ekleme ile güçlendirme yöntemi ile ilgili değişik parametrelere bağlı olarak birçok deneysel çalışma yapılmıştır (Anıl ve Altın, 2007; Ersoy ve Uzsoy, 1971; Phan ve Lew, 1996). Daha önce yapılmış olan bu deneysel çalışmaların çoğunda betonarme dolgu duvarlar çerçeve içini tamamen doldurmaktadır. Ancak uygulamada sıkça kullanılan parçasal dolgu duvar yâda boşluklu dolgu duvarla güçlendirilen betonarme çerçevelerle ilgili az sayıda deneysel çalışmaya rastlanmaktadır (Kara, 2006; Anıl, 2002). Hazırlanan bu çalışmada da; deprem davranışı yetersiz, mevcut yapıların özelliklerini yansıtabilecek özellikte 6 adet numune laboratuvar ortamında üretilmiştir. Deneyler için üretilen bu numunelerden 4 adedi çeşitli boyuttaki pencere boşluklarına sahip betonarme dolgu duvarlarıyla, 1 adedi boşluksuz betonarme dolgu duvarla güçlendirilmiş ve 1 adedi ise dolgu duvarsız bırakılarak referans numune olarak kullanılmıştır. Çalışma kapsamında üretilen bu deney numuneleri, tersinirtekrarlanır yükler altında test edilmiş ve betonarme dolgu duvarında bırakılan pencere boşluğu boyutunun ve konum değişiminin, numunelerin davranışını nasıl etkilediği araştırılmıştır. MATERYAL ve YÖNTEM (MATERIAL AND METHOD) Deney Numunelerinin Detayları (Details of Test Specimens) Bu deneysel araştırmada; 1/3 ölçekli, tek açıklıklı ve iki katlı 6 adet numune Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem Araştırma Laboratuvarında yatay olarak üretilmiştir. Üretilen bu numunelerin hepsinde betonarme çerçeve geometrisi ve donatı özellikleri aynıdır (Şekil 1). Betonarme çerçevelerin kolon, kiriş etriyelirinde düz yüzeyli donatı (S220), diğer elemanlarının donatılarında ise nervürlü donatı (S420) kullanılmıştır. Betonarme çerçevelerin beton kalitesinin aynı olabilmesi için hazır beton kullanımış ve bütün çerçevelerin betonu aynı anda dökülmüştür. Deney numunelerinin betonarme çerçeveleri, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY 2007) ve Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (TS 500) de

400 400 460 110 110 500 150 750 150 750 150 2300 KOLON ESAS DONATI 2230 150 150 150 Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 281 belirtilen bazı kurallara aykırı olarak üretilmiştir. Numunelerin bu şekilde üretilmesinde Türkiye de betonarme yapılarda sıkça rastlanan kusur ve zayıflıkların numunelere yansıtılabilmesi amaçlanmıştır (Yılmaz ve diğ., 2010). Deney numunelerinin betonarme çerçevelerinde oluşturulan kusur ve zayıfklıklar şunlardır; 1. Beton dayanımının düşük olması, 2. Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırmasının olmaması, 3. Kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde etriye bulunmaması, 4. Etriye kancalarının 90 o olması. 4 10 etr. 4/ 4 10 etr. 4/ 2-2 Kesiti 1300 1 6 10 etr. 4/ 150 Kolon Detayı 4 10 2 etr. 4/ 2 Kiriş Detayı Etriyesiz 6 10 etr. 4/ 4Ø10 L=2430 6 10 etr. 4/ 150 8 etr. /200 1 2500 Not: Tüm ölçüler mm'dir. 500 1-1 Kesiti 200 KİRİŞ ETRİYE KOLON ETRİYE 110 50 50 Ø4/10 L=540 110 110 KİRİŞ ESAS DONATI 1460 6Ø10 L=1660 60 50 50 Ø4/10 L=440 60 110 TEMEL ETRİYE 460 Ø10/200 L=2000 80 460 80 TEMEL ESAS DONATI 2460 8Ø16 L=3260 460 Not: Tüm ölçüler mm'dir. Şekil 1. Betonarme çerçevelerin boyut ve donatı detayları Figure 1. Dimensional and reinforcement details of the RC frames Çalışma kapsamında yer alan deney numuneleri, test edilme sırasına göre Çizelge 1 de verilmiştir. Deneyler için üretilen dolgu duvarsız betonarme çerçeve referans numunedir. Diğer deney numunelerinden 4 adedi çeşitli boyuttaki pencere boşluklarına sahip betonarme dolgu duvarlarıyla, 1 adedi ise boşluksuz betonarme dolgu duvarla güçlendirilmiştir. Dolgu duvarlarda pencere boşluklarının boyutları ve yerleşim şekilleri belirlenirken, genel olarak yapılarda uygulanan pencere özelliklerini yansıtabilmek amaçlanmıştır. Deney numunelerindeki pencere özelliklerine benzer ve mevcut yapılarda uygulamaları olan pencerelere ait bazı fotoğraflar Şekil 2 de verilmiştir.

282 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI Deney Numunesi Çizelge 1. Deney numunelerinin özellikleri Table 1. Properties of test specimens Kalınlık bw (mm) B/A Perde Duvar Uzunluk lw (mm) Yükseklik Hw (mm) Pencere boyutu (mm) Beton ortalama basınç dayanımı fcm (MPa) Çerçeve üretiminde Güçlendirme işlemlerinde 1 2 3 4 5 6 Referans numune (RS) kenarda büyük pencereli (ISWSBW) ortada küçük pencereli (ISWMSW) kenarda küçük pencereli (ISWSSW) ortada büyük pencereli (ISWMBW) Tam (ISWF) - - - - 17.3-70 1300 750 600x350 17.3 25.7 70 1300 750 400x350 17.3 25.7 70 1300 750 400x350 17.3 25.7 70 1300 750 600x350 17.3 25.7 70 1300 750-17.3 25.7 Şekil 2. Türkiye de mevcut yapılarda uygulanan bazı pencere çeşitleri Figure 2. Some types of windows applied at the Turkish existing structures Betonarme dolgu duvarlarıyla güçlendirme yapılan numunelerde, dolgu duvar kalınlığı 70 mm seçilmiş ve dolgu duvarın her iki yüzünde olmak üzere gövde donatısı olarak Q188/188 tipi hasır çelik kullanılmıştır. Betonarme dolgu duvarlarında kullanılan gövde donatısı oranları tek kat için Çizelge 2 de verilmiştir. Betonarme çerçeve içerisine eklenen dolgu duvarın, çerçeve ile birlikte çalışabilmesi için ankraj çubuğu olarak 10 mm çapında nervürlü donatı kullanılmıştır. Betonarme dolgu duvarla

Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 283 güçlendirilmiş 5 adet numunede kullanılan, ankraj donatısı oranları Çizelge 3 de verilmiştir. Güçlendirilmiş numunelere ait ankraj donatısı, gövde donatısı ve boyut detayları ise Şekil 3 de verilmiştir. Deney Numunesi 1 Referans numune (RS) Çizelge 2. Gövde donatısı oranları Table 2. Infill reinforcement ratios Düşey Donatı Yatay Donatı Pencere alt kısmında Tam perde kısmında ρd Pencere kısmında Tam perde kısmında ρy - - - - - - - - - - - - 2 3 4 5 6 kenarda büyük pencereli (ISWSBW) ortada küçük pencereli (ISWMSW) kenarda küçük pencereli (ISWSSW) ortada büyük pencereli (ISWMBW) Tam (ISWF) 8 6 10 6 0.0056 4 6 6 6 0.0054 6 6 12 6 0.0056 4 6 6 6 0.0054 6 6 12 6 0.0056 4 6 6 6 0.0054 10 6 8 6 0.0056 4 6 6 6 0.0054 18 6 0.0056 10 6 0.0054 Çizelge 3. Deney numunelerinde kullanılan ankraj donatısı oranları Table 3. The dowel ratios used at the test specimens Deney Numunesi Kolonlarda ρ kolon Sağ Sol Sağ Sol Kirişlerde ρ kiriş - - - - - - 1 Referans numune (RS) - - - - - - 2 3 kenarda büyük pencereli (ISWSBW) ortada küçük pencereli (ISWMSW) 3 10 5 10 0.0084 0.0075 4 10 0.0064 3 10 5 10 0.0084 0.0075 8 10 0.0069 4 10 0.0064 5 10 5 10 0.0075 0.0075 6 10 0.0075 8 10 0.0069 5 10 5 10 0.0075 0.0075 6 10 0.0075 4 5 6 kenarda küçük pencereli (ISWSSW) ortada büyük pencereli (ISWMBW) Tam (ISWF) 3 10 5 10 0.0084 0.0075 6 10 0.0075 3 10 5 10 0.0084 0.0075 8 10 0.0069 6 10 0.0075 5 10 5 10 0.0075 0.0075 4 10 0.0064 8 10 0.0069 5 10 5 10 0.0075 0.0075 4 10 0.0064 5 10 5 10 0.0075 0.0075 8 10 0.0069 8 10 0.0069 5 10 5 10 0.0075 0.0075 8 10 0.0069

500 750 150 750 150 2300 150 150 2300 500 400 350 150 400 350 150 150 150 2300 500 400 350 150 400 350 150 150 150 2300 500 400 350 150 400 350 150 150 150 150 150 2300 500 400 350 150 400 350 150 284 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI 1500 600 700 1500 450 400 450 Ankraj donatısı Ø10 Delik çapı Ø12'dir. Deney Numunesi 2 Not: Tüm ölçüler mm'dir. Ankraj donatısı Ø10 Delik çapı Ø12'dir. Deney Numunesi 3 Not: Tüm ölçüler mm'dir. 1500 400 900 1500 450 400 450 Ankraj donatısı Ø10 Delik çapı Ø12'dir. Deney Numunesi 4 Not: Tüm ölçüler mm'dir. Ankraj donatısı Ø10 Delik çapı Ø12'dir. Deney Numunesi 5 Not: Tüm ölçüler mm'dir. 1500 1300 Ankraj donatısı Ø10 Delik çapı Ø12'dir. Deney Numunesi 6 Not: Tüm ölçüler mm'dir. Şekil 3. Güçlendirilmiş numunelerin boyut ve donatı detayları Figure 3. Details of dimensional and reinforcement of strengthened specimens

Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 285 Deney Düzeneği (Test Setup) Deney numuneleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem Araştırma Laboratuvarında hazırlanan deney düzeneğinde test edilmiştir. Numunelerin teslerinin gerçekleştirildiği bu deney düzeneği Şekil 4 de verilmiştir. Deneylerde ilk olarak numunelerin kolonlarına 43 kn luk düşey yükle yapılmış ve daha sonra yatay yükleme hidrolik kriko yardımıyla itme veya çekme şeklinde numunelere uygulanmıştır. Tüm deneylerde yüklemeye önce yük kontrollü olarak başlanmış ve yük deplasman eğrisi yatay konuma geldiğinde (nominal akma sınırına ulaşıldığı zaman) deneye deplasman kontrollü olarak devam edilmiştir. Deney numunelerinde büyük hasarlar meydana gelene kadar deneyler devam ettirilmiştir. Deneylerde, her çevrimden sonra numunelerde oluşan çatlaklar işaretlenerek numaralandırılmış ve fotoğraflanmıştır. Ayrıca deney sonrasında, numunelerde oluşan bu hasarlar ve çatlaklar şematik olarak bilgisayar ortamında da çizilmiştir. Deneylerde numunelere uygulanan yüklemeler, yük ölçerler ile çerçeve sisteminde meydana gelen yer değiştirmeler ise LVDT ler kullanılarak ölçülmüştür. Bu ölçüm aletlerinden okunan değerler, veri toplama sistemi vasıtasıyla bilgisayara aktarılmış ve kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu veriler ile numunelere ait histeresis eğrileri, dayanım zarf eğrileri, rijitlik eğrileri ve enerji tüketimi eğrileri oluşturulmuştur. Şekil 4. Yükleme düzeneği Figure 4. Test setup

+6 +5-3 +4 +2 +42 +43 +11' +8-1 -17-4 -16 +24-4' -4'' -12' -21 +26 +15 +16-6' -6-24 -29-5 -19' -28 +19 +20 +12 +45 +25-20' -19 +9' +14' +13' +46 +7 +7' -18-9' -8' +3 +3' -10' +1 +1' +28-6' -24-29 -28 +37-19'' -9'' -8 +25 +45-26 -5-19' +44 +1 +7 +3'' +33' +11 +34 +24 +21' +22 +18-25 -3-7 -17-1' -3' -1-22 +13 +6 +38 +5 +4' +2 286 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI TEST SONUÇLARI (TEST RESULTS) Çalışmada ilk olarak referans numune (RS-Deney Numunesi 1) test edilmiştir. Deney Numunesi 1 e, 15 tam yük çevrimi uygulanmıştır. Deney Numunesi 1 in, +12 çevriminde maksimum 29.67 kn toplam yatay yüke dayandığı ve bu çevrimde 44.22 mm tepe deplasmanı yaptığı ölçülmüştür. -12 çevriminde ise 37.88 kn toplam yatay yüke dayandığı ve tepe deplasmanının da 41.74 mm olduğu görülmüştür. Deney sonunda Deney Numunesi 1 in kolon-kiriş birleşim bölgeleri ile temel ve kolonların birleşim bölgelerinde yoğun çatlaklar meydana gelmiştir (Şekil 5). Numunede meydana gelen bu hasarlara göre Deney Numunesi 1 de genel olarak güçlü kiriş-zayıf kolon davranışının olduğu gözlemlenmiştir. Deneyden elde edilen verilere göre oluşturulan, Deney Numunesi 1 e ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı çevrimsel histeresis eğrisi, dayanım zarfı eğrisi, rijitlik ve enerji tüketimi eğrisi Şekil 6 da verilmiştir. +34 +35 +11-23 +21 +33 +32 +31 +29 +27-11' -22-15 -16 +9 +30-27 -22-12 -11 +41 +23 +17 +8 +39 +40 +4 ÖN YÜZ ARKA YÜZ Şekil 5. Deney sonrası, Deney Numunesi 1 (RS) nin görünümü Figure 5. View of Specimen 1 (RS) at the end of the test Şekil 6. Çevrimsel histeresis, dayanım zarfı, rijitlik ve enerji tüketimi eğrileri (Deney Numunesi 1) Figure 6. Cyclic hysteresis, envelopes, stiffnes and energy dissipation curves (Specimen 1) kenarda büyük pencereli Deney Numunesi 2 ye, 24 tam yük çevrimi uygulanmıştır. Deney numunesi, itmede (+20. çevrimde) maksimum 225.17 kn yatay yüke, çekmede (- 22. çevrimde) maksimum 266.31 kn yatay yüke dayanmıştır. Deney Numunesi 2, +20 çevriminde 21.54 mm, -22 çevriminde 22.36 mm tepe deplasmanı yapmıştır. Deneyde; itme çevrimlerinde en fazla 39.18 mm, çekme çevrimlerinde ise en fazla 46.82 mm tepe deplasman seviyelerine kadar yükleme yapılmıştır. -24. çevrimde numunede büyük hasarlar meydana geldiği için deney sonlandırılmıştır. Numunede önemli hasarlar; S101 ve S201 kolonlarında kısa kolon davranışı şeklinde, P101 dolgu duvarında pencere boşluğu alt hizasında başlayan S102 kolonu üst uç noktası ve temel birleşimine kadar devam eden kayma çatlakları (beton ezilmeleri) şeklinde ve P201 de genel olarak oluşan kesme çatlakları şeklinde gerçekleşmiştir (Şekil 7). Deney Numunesi 2 ye ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı çevrimsel histeresis eğrisi, dayanım zarfı eğrisi, rijitlik eğrisi ve enerji tüketimi eğrisi Şekil 8 de verilmiştir.

+27 +12 +45' +78 ' +12' +47 2 +51' +16' +9 +19' +32' -2-3 -2' +4' -1-7 +96' +70' +89'' +114 +68 +17' +15 +14 +13 +14 +16 +20 +114' +68 +18 +51 +13 +89' +50 +33 +118 +9-122 -2' +33' -2 +8 +5-1 +90' +42-6' -6 +86' +2 +93 +4'' +4 +51 +58 +2 +129-39 +85 +1' +53-20 -14-4 +74-10 -54-125 -38' -14-37 -36-8 -56-25 -30-26'' -82-83' -15-79 -8'' -26' -14-37 -83-126 -23' -127-40 -21-26' -16' -16-13 -18-28 -48-26 -66-51 -28-35 -24-22 -9-48' -46-23 -8-8' -41-68 -17' -81-21' -16-13 -18-82 -35-65 -17-35' -18' -27-27 -34 +152-29 -30-16'-30-33 -32-68 -84-118 -139-99 -83-59 -61-82 -83' -138-120 +38' -11' +7' +4'' +38'' -27' -29' +4' -14' +55-11''' -15' +3' +6' -86' +6 +6-66' +5' -117' -52' +59-5' -5 7 +41-4 -4' -4'' -3' -75' -43' +74'' -3'' -50-76' +22' +74' -3''' -51' +11 +12 +23 +17 +14' +23 +32-131 -123 +13' +61 +12'' +8 +8' +11' +75 +76 +77 +67 +1 +147 +28 +17 +14' +23' Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 287 +28-16 0-44 +6 +99 +76 1 1' +120 +119 +118 +117 +70 +42 +44' +85 +111 +112 +40 7 +43 +126 +27' +29 +13 +13' +13'' +67-91 -83-87 -16' -16-68 +62 +71 +95 +130 +38-58 -88-94 +72-29 -89 +121 +90 +64 +91-90 -96 +32 5 +22 +65-72 -71-43 +22' +92 +54 +83 6 +89 +46-51 +44-76 -49-49 -74 +44' -49' -78 +124 +88 +86-77 -39' -50 +38' -29-80 -27 +110 8 9 +57' +97-61 -62-64 -65' +57-60 +35-12 -78 +79' +36'' +78' +36' +75 3' +77 +75' +82 +113 +5'' +36 +78 4-53' +116-11 -12' 3-13' +66 +59' -13 +53 +114 +75-85 -43'' -11' -11'' +115 +21 +127-95 +25-86 -63 +37 +63 +81 +39 +39' +68 +128 +80 +11-84 +14 +14' +122 +16 +19'' +23''' +24' -93 +50 +93 +19-49 +94 +73-40' +96-34 -40-21 +66-32 -20-18''-18''' +56' +20 +56-15'' +3-71 +23 +52-52 -92 +41 +41' +41'' -75 +23'' +23' +24 +30 +30' ÖN YÜZ ARKA YÜZ Şekil 7. Deney sonrası, Deney Numunesi 2 (ISWSBW) nin görünümü Figure 7. View of Specimen 2 (ISWSBW) at the end of the test Şekil 8. Çevrimsel histeresis, dayanım zarfı, rijitlik ve enerji tüketimi eğrileri (Deney Numunesi 2) Figure 8. Cyclic hysteresis, envelopes, stiffnes and energy dissipation curves (Specimen 2) ortada küçük pencereli Deney Numunesi 3 e itmede 18, çekmede 17 adet yatay yükleme yapılmıştır. Deney Numunesi 3, itmede (+15. çevrimde) maksimum 295.15 kn yatay yüke, çekmede (-14. çevrimde) maksimum 280.95 kn yatay yüke dayanmıştır. Deney Numunesi 3, +15 çevriminde 16.06 mm, -14 çevriminde ise 17.35 mm tepe deplasmanı yapmıştır. Numunede önemli hasarlar; K101 kirişi alt bölgesinden yaklaşık 10 cm aşağıda P101 dolgu duvarının pencere boşluğu üst hizasından S101 kolonuna kadar devam eden kayma çatlağı şeklinde, P101 dolgu duvarında pencere boşluğu alt hizasında başlayan S102 kolonu üst uç noktası ve temel birleşimine kadar devam eden kesme çatlakları (beton ezilmeleri) şeklinde ve P201 de yoğun bir şekilde oluşan kesme çatlakları şeklinde gerçekleşmiştir (Şekil 9). Deney Numunesi 3 e ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı çevrimsel histeresis eğrisi, dayanım zarfı eğrisi, rijitlik eğrisi ve enerji tüketimi eğrisi Şekil 10 da verilmiştir. -70 +111 +136 +40 +89-128 +16' +143 4 +91 +90 +92 +93 9 +134-95 -52' -54' -69 +146 +117-55 -103-132 +120-10' -129-52 -55' +34' -49 +129 +34-67 -1' -10-91 -36-69' -107' -118-119 -107-57 -136 +54'' -92-97 +54-113 -60 +127 +2 +2' +149 3 6-132 +54' +116 +119 +121 +63-131 -101 +1 +116' +151-12 -46 +63 +123 +85' +97 +37' +138 +130 +132-58 -134-77 -78 +1'' +37 +98 +145 +138' +150 +84 +124-44 -38-39 -63 - +78 +84' -26-135 -24-93 -24' -98-40' -23-74 -37-37' -60-65 -72-90 -72' -124 +148 +84'' +153-42 +154 +62 +79-102 -56 +36' -86-104 -96-31 +88 8 +38-66 -45 +7'' +4''' +36 +110-85 -14'' +135 +80-80 -11'' -114 +126 +7 +142 +149-71 -19 +4-94 -14-22 -116 +139 +95-87 +133-48 +87 +83-109 -43-117 +61 +112-62 -73-88 -133-3 +112' +112'' -124 +23''' +94' +39 +43 +94 +137 +29-112 +23'' -76 +39' +44 +125 +43' +29' -53'' +26' -47-75 -75'' -112' -51-53 +59 +26-53' +72 +74 +25 +22-89 +56 +55 +30 +52 +52 +96 +66 5 +58 ÖN YÜZ ARKA YÜZ Şekil 9. Deney sonrası, Deney Numunesi 3 (ISWMSW) nin görünümü Figure 9. View of Specimen 3 (ISWMSW) at the end of the test

+48 +12 +7 +20 +124 +33 +50 +8-70 +63 +14' +14 2-1' -1-17''' 4 +67' +5' +3' -23' -17' -30' -154-56' +60'' -62' -19-8' -25' -61' +61-98 -28' -92-29 -9-44 -25-27 -35-88 -76-152 -115-37' -28-171 -76' -117-116 -41-114 -86-20 -111-110 -38-57 -39-37 -54-57' -39' -10-26 -25-55 -8-27'' -6-58 -9-83 -36-50 -49-14' -60 +37-81'' +2' -3' +4' -13-3'' -14'' +91 +4-43' -149-48 -48' +66-64 -66 +21 +11 +1' +13-126 +42-32 +22 +125 +8'' +111 +49 +12 +48 +33 +50 288 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI Şekil 10. Çevrimsel histeresis, dayanım zarfı, rijitlik ve enerji tüketimi eğrileri (Deney Numunesi 3) Figure 10. Cyclic hysteresis, envelopes, stiffnes and energy dissipation curves (Specimen 3) kenarda küçük pencereli Deney Numunesi 4 ün deneyinde numuneye, 20 tam yük çevrimi uygulanmıştır. Deney numunesi 4 ün, +16. itme çevriminde maksimum 286.87 kn toplam yatay yüke dayandığı ve bu çevrimde numunede tepe deplasman değerinin 24.80 mm olduğu görülmüştür. -18. Çekme çevriminde ise numunenin 302.73 kn toplam yatay yüke dayandığı ve tepe deplasmanının da 15.01 mm olduğu görülmüştür. -20 çekme çevrimden sonra numunede büyük hasarlar meydana geldiği için deney sonlandırılmıştır. Numunede önemli hasarlar; P101 ve P202 dolgu duvarlarının kiriş ile birleşim bölgelerinde önemli derecede beton ezilmeleri şeklinde, S102 temel birleşimi uç bölgesinde kolon betonunun ezilmesi şeklinde, S201-K201 kiriş birleşim bölgesinde plastik mafsal oluşumu şeklinde, S101 ve S201 kolonlarında kısa kolon davranışı şeklinde gerçekleşmiştir (Şekil 11). Deney Numunesi 4 e ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı çevrimsel histeresis eğrisi, dayanım zarfı eğrisi, rijitlik eğrisi ve enerji tüketimi eğrisi Şekil 12 de verilmiştir. -136-135 -134-133 -65-55 -63-94 -148-77' -77-62 -61-146 +139 +138 +137 +136 +120 +121 +123 +122 +67 +25 +25' +28+28' +86 +29 +82 +118 +16 +32-122 -165 +36' -140-176 -138-102 +36 +141 +128 +89 +58-101 +46' +57-71 6-160 -40-162 -121 +5 +59 +17 +46 +147 +44 +46' +3 +92 +145 +148 +97 +31-17'' -33 +115 +98 +98' +97' +126 +59' +40-167 -103-163 -177 8 +71-34 -89 +143-23 -158' -51-173 -158-131 -80-105 -53-56 -106-90 -107-124 +30 +30' +99 +41' +41 4' +72-166 -120 +71-145 +60 +60' +144 +142-73 -22-17 -169-82 -125-119 -72-172 -170-129 -91-58 -108-75 -95 +45' +47 +83''' +83'' -164 +83'' -52' -137-52 -161-78' -78-2''' -2'' -81' +83' -16 +132 +45 5 +85 +84 +83 +119-2 -2' -93-13' -159 +69 +24' +141 +87 +88-144 +133-3''' -128 +130-175 -43 +43 +2 +35' +129 +23 +68 3 +24 +55 +37' +79-99 -99' -109-46 +56 - -84 +77 +93 +74 +116-97 +75 +113 +90 +94 +51 +35 +95 7-156 -157-87 -118 +43' +43'' +73 +52 +34-153 -74-150 +110 9 +135 +6 1 +96 ÖN YÜZ ARKA YÜZ Şekil 11. Deney sonrası, Deney Numunesi 4 (ISWSSW) nin görünümü Figure 11. View of Specimen 4 (ISWSSW) at the end of the test Şekil 12. Çevrimsel histeresis, dayanım zarfı, rijitlik ve enerji tüketimi eğrileri (Deney Numunesi 4) Figure 12. Cyclic hysteresis, envelopes, stiffnes and energy dissipation curves (Specimen 4) ortada büyük pencereli Deney Numunesi 5 in deneyinde numuneye, 14 tam yük çevrimi uygulanmıştır. Deney numunesi 5, 12. çevrimlerde, itmede maksimum 236.27 kn yatay yüke, çekmede maksimum 243.10 kn yatay yüke dayanmıştır. Deney numunesi 5, +12 itme çevriminde 11.87 mm, -12 çekme çevriminde ise 10.08 mm tepe deplasmanı yapmıştır. Numunede meydana gelen önemli hasarlar; P101 de pencere boşluğunun her iki tarafında önemli kesme çatlakları, S101-K201 kiriş birleşim

+9 +11' +86 +50' +91 +11'' +94 +35 +5' -130 +73 +54 +46' -5' +112-115 +32' 0-5 +32 +18' +17 +51 +41 +122 +77 +22 +34 +67 +29 +15 +70 +25 +23 +127 +40 +23 +91 +134 +136 ' -2'' +19 +15' +14-2' +11-2 -26' +4' -60' -5' -5 +123 +124 +129 +40-76 -61-103 -145-81 -112-129 -8'' -71-2 -61' -144-11 -8' -38-118 -19-97 -1-94 -93-92 -91-13 -90-67 -24' -24-6 -7-8 -8-60 -46-3 -30' -138-10' -57' +3' +7' +7'' -3' -135 +4 +4'' -34' 7-13' -107 +113-120 -22-47 -89-90 -86-96 -21-10 -14-11 -12-13 -17-93 -28' -41-42 -91-13' -17-21 -28-29 -30-75 -60-58 -83-153 -154-96 -79-51 -51-82 -18 +4' -15-82' -86' -15' -16' -157-53 -62-86'' -38-27 -28-29 -70-45 -94-91 -42-97 -9-44 +128-3' -3'' -106 +2''' +115-124 +2'' +2' +21 +127 ' +9' +7'' +7' +11' +11 +87+1'' +9' +51 +49 +67 +66 +84 +52 +6' +2+1' -3-8 +1-62' +110-1 +39 +94-1' +80 +150-33 -134 +149 +69 +53 +36 +37 +26 +71 +38 +52 +27 +49 +61 +62 +119 +120 +30 +29 +90 Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 289 bölgesinde plastik mafsal oluşumu şeklinde, P201 de yoğun bir şekilde oluşan kesme çatlakları, S101 ve S102 kolonlarında kısa kolon davranışı şeklindedir (Şekil 13). Deney Numunesi 5 e ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı çevrimsel histeresis eğrisi, dayanım zarfı eğrisi, rijitlik eğrisi ve enerji tüketimi eğrisi Şekil 14 de verilmiştir. +79 +65 +18 +123 +33 +72 +65' +65'' -132-104 +31 +93 +118-55 -54' -' +82 +147 +19' +51' +51'' -53 +84 +84' +28 +88-105 +81' +81 +89 +76' -133-54 -43-130 - -128 +121 +73 +86 +76-20 -51-115 +131-63 -75-150 +134-114 -99 3-112 -77 +56 2-118 -110 +99 0 +56' -26 +3 +117 +98 +7 +12-61 +112 +141 +144 +54 6-95 -25-139 -57 +116-69 -71-32 -143-76 +15-35 +35 +116' -92-40 -50-85 -78-123 -124-80 -119-83 -101-149 -148-30 -146-81 -147-141 -121-145 -117-144 -142-116 +133-108 -41-109 -152 +132-153 1-125 +128-73 -126-74 +87 +129 +6-48 -87-88 -56 +57-58 +96 +154 +59' +59 +75 +125 +153-72 -62-64 4 +58-84 +126 +74 +124-65 -82-102 +78' +78 +114 +83+60 5-19 -6-6' -49-66 +16-103 +139 +24 +111 +130 +85 +95' -68 +152-31 -136-127 +95 +48 +135-129 +47 8 +137 +140-79 +20 ÖN YÜZ ARKA YÜZ Şekil 13. Deney sonrası, Deney Numunesi 5 (ISWMBW) nin görünümü Figure 13. View of Specimen 5 (ISWMBW) at the end of the test Şekil 14. Çevrimsel histeresis, dayanım zarfı, rijitlik ve enerji tüketimi eğrileri (Deney Numunesi 5) Figure 14. Cyclic hysteresis, envelopes, stiffnes and energy dissipation curves (Specimen 5) Çalışma kapsamında en son Tam (ISWF-Deney Numunesi 6) nın testi gerçekleştirilmiştir. Deney numunesi 6 ya, 24 tam yük çevrimi uygulanmıştır. Deney numunesi 6, 19. çevrimlerde, itmede maksimum 382.62 kn yatay yüke, çekmede maksimum 379.98 kn yatay yüke dayanmıştır. Deney numunesi 6 nın, +19. çevrimde ölçülen tepe deplasmanı 14.66 mm, -19. çevrimde ise 14.88 mm dir. Deney umune 6 da meydana gelen önemli hasarlar; S101 ve S102 kolonlarının alt uç bölgesinde betonun ezilmesinden dolayı buna bağlı olarakta kolon boyuna donatılarında önemli burkulmaların oluşması şeklinde ve P101 dolgu duvarının temel birleşimi bölgesinde önemli derecede beton ezilmesi şeklindedir (Şekil 15). Deney Numunesi 6 ya ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı çevrimsel histeresis eğrisi, dayanım zarfı eğrisi, rijitlik eğrisi ve enerji tüketimi eğrisi Şekil 16 da verilmiştir. +83 +82 +113 +113' -95-103' +1' +79 +49 +11 +52 +92 +9 +17 +50 +91 +52 +34 +12 +17 +36 +23 +137 +136 +93 +56 +55 +85 +54' +47 +2 +21 +22-135 +22-70'' -102 +69 +75 +138 +118 +29 +29' +114 +42 +33 3 5 +16 +56 +95 +89-162 +71-103 -70' -163-134 +121-101 +131 +119 +61 +58 +80 +99 +95' +126-55 -88-70 -116' -87-54 -121-99 -127-116 +95'' -143 +43-80 +81-151 -120-56 -63-149 +130 +28 +99' -57-126 -111-107 -64 +61' +60-48 -137-85 -10-156 -105-32 -89-109 -113 +28' +61'' -73 +116-59 -146-128 -10' -44-123 -66-89 -27-45 -16-43 -47-39 -39-17 -23-50 -49-78 -77-20' -20-26 -117-72 -141-98 -31' -31-12 -37 +38' -104-147 -46 +38-117' -104' -52-136 -36-16 +17'' +111'' -131 +111' 9'' 7'' -86-161 -65-114 -114' +98 +17' +4 +31' +72 +18' -119-128 -128' -4 +45 +74 +31 +111 +18 +76 7' -158 +57 +122-139 -122 - -107-142 -3-33 -33' -33'' -33''' -53' -53'' +26' +37 +78 +115' 6' +48 +68 1 +110 +88 +66 9 7 +120 +97 +70 +26 +65 6 4 +44 +41 1 2 +133 ÖN YÜZ ARKA YÜZ Şekil 15. Deney sonrası, Deney Numunesi 6 (ISWF) nin görünümü Figure 15. View of Specimen 6 (ISWF) at the end of the test

290 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI Şekil 16. Çevrimsel histeresis, dayanım zarfı, rijitlik ve enerji tüketimi eğrileri (Deney Numunesi 6) Figure 16. Cyclic hysteresis, envelopes, stiffnes and energy dissipation curves (Specimen 6) TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (COMPARISON of TEST RESULTS) Dayanımların Karşılaştırılması (Comparison of Strengths) Çalışmada deneyleri yapılan 6 adet numuneye ait toplam yatay yük-tepe deplasmanı zarf eğrileri Şekil 17 de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre betonarme dolgu duvarıyla güçlendirilen numunelerin, Referans Numuneye göre itme ve çekme yönlerinde yatay yük taşıma kapasitelerindeki artış oranları ise Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4 den de görüldüğü üzere deney numuneleri arasında en fazla yatay yükü tam numune (ISWF) taşımıştır (382.62kN). Tam numuneye göre; betonarme dolgu duvarında %14.36 lık pencere boşluğu olan ISWSSW ve ISWMSW numuneleri ortalama %24, betonarme dolgu duvarında %21.54 lük pencere boşluğu olan ISWSBW ve ISWMBW numuneleri ise ortalama %40 daha az yatay yüke dayanım göstermişlerdir (itme yönü için). Şekil 17. Deney numunelerinin zarf eğrileri Figure 17. Envelope curves of test specimens

Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 291 Çizelge 4. Güçlendirilmiş numunelerinin yatay yük taşıma kapasitelerinin RS ye oranları Table 4. Ratios of maximum lateral load capacities of strengthened frames to RS Deney numunesi Max. yatay yük için tepe deplasmanı (mm) Max. yatay yük (kn) Toplam yatay yüke göre Yatay yük taşıma artış oranları (%) Yatay yük taşıma artış oranları Max. yatay yükte yatay ötelenme oranları (itme yönü) İtme Çekme İtme Çekme İtme Çekme İtme Çekme 1. Kat 2. Kat 1 RS 44.22-41.74 29.67-37.88 0 0 1 1 0.033 0.020 2 ISWSBW 21.54-22.36 225.17-266.31 659 603 7.59 7.03 0.010 0.009 3 ISWMSW 16.06-17.35 295.15-280.95 895 642 9.95 7.42 0.012 0.007 4 ISWSSW 24.80-15.01 286.87-302.73 867 699 9.67 7.99 0.013 0.017 5 ISWMBW 11.87-10.08 236.27-243.1 696 542 7.96 6.42 0.007 0.006 6 ISWF 14.66-14.88 382.62-379.98 1190 903 12.90 10.03 0.010 0.007 Rijitliklerin Karşılaştırılması (Comparison of Stiffnesses) Deney numunelerine ait rijitlik azalımı grafikleri Şekil 18 de verilmiştir. Referans numuneye göre hesaplanan rijitlik azalımı oranları ise Çizelge 5 de verilmiştir. Şekil 18. Deney numunelerinin rijitlik eğrileri Figure 18. Stiffness curves of test specimens

292 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI Çizelge 5. Deney numunelerine ait rijitlik değerleri ve rijitlik oranları Table 5. Stiffness values of test specimens and stiffness ratios Rijitlik Azalımı Rijitlik Değerleri (kn/mm) Rijitlik Oranları Oranları Deney numunesi 1. çevrimdeki/max. 1. çevrimdeki Max. yükteki 1. çevrimdeki Max. yükteki yükteki İtme Çekme İtme Çekme İtme Çekme İtme Çekme İtme Çekme 1 RS 4.02 3.14 0.67 0.91 1 1 1 1 6,00 3,45 2 ISWSBW 88.04 79.51 10.46 11.91 21.90 25.32 15.61 13.09 8,42 6,68 3 ISWMSW 58.25 86.28 18.38 16.20 14.49 27.48 27.43 17.80 3,17 5,33 4 ISWSSW 96.54 115.25 11.57 20.16 24.01 36.70 17.27 22.15 8,34 5,72 5 ISWMBW 96.38 95.54 19.91 24.13 23.98 30.43 29.72 26.52 4,84 3,96 6 ISWF 134.45 132.27 26.10 19.49 33.45 42.12 38.96 21.42 5,15 6,79 Enerji Tüketim Kapasitelerinin Karşılaştırılması (Comparison of The Energy Dissipation Capacities) B/A dolgu duvarlarının, enerji tüketme kapasitesini etkileyen faktörler arasında kapı ve pencere boşluklarının boyutları, yerleşimi önemli rol oynamaktadır (Marius ve Valeriu, 2012). Çalışma kapsamında deneyleri yapılan numunelere ait enerji tüketimi eğrileri Şekil 19 da verilmiştir. B/A dolgu duvarlar ile güçlendirilen numunelerin, Referans Numuneye göre enerji tüketim kapasitelerindeki artış oranları ise Çizelge 6 da verilmiştir. Şekil 19. Deney numunelerine ait enerji tüketimi eğrileri Figure 19. Energy dissipation curves of test specimens

Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 293 Çizelge 6. Deney numunelerine enerji tüketimi değerleri ve oranları Table 6. Energy dissipation values and ratios for test specimens İtme Çevrimleri Çekme Çevrimleri Kümülatif Toplam Kümülatif Toplam Tüketilen Enerji Tüketilen Enerji Tüketilen Enerji Deney numunesi Tüketilen Enerji Değerleri (J) Oranları RS ye Değerleri (J) Oranları RS ye göre Göçme yüküne kadar göre Göçme yüküne kadar (0.8*Vmax) (0.8*Vmax) 1 RS 2825 1.00 3812 1.00 2 ISWSBW 11122 3.94 13790 3.62 3 ISWMSW 5338 1.89 6430 1.69 4 ISWSSW 12464 4.42 14133 3.71 5 ISWMBW 4378 1.55 5395 1.42 6 ISWF 15712 5.56 13566 3.56 SONUÇ (CONCLUSION) Çalışma kapsamında; deprem davranışı yetersiz mevcut yapıların özelliklerini yansıtabilecek özellikte, 1/3 ölçekli, tek açıklıklı ve iki katlı 6 adet betonarme çerçeve Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Deprem Araştırma Laboratuvarında üretilmiştir. Boşluklu betonarme dolgu duvarlı güçlendirme konusuna katkı sağlamak amacıyla; üretilen bu numunelerden 4 ü çeşitli boyuttaki pencere boşluklarına sahip betonarme dolgu duvarlarıyla, 1 i boşluksuz betonarme dolgu duvarla güçlendirilerek ve diğer numune ise dolgu duvarsız referans numune olarak tersinirtekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre yapılan güçlendirme çalışmalarının, numunelerin yatay yük taşıma kapasitelerine, rijitlik özelliklerine ve enerji tüketim özelliklerine olan katkıları şu şekilde sıralanabilir; Pencere boşluksuz tam B/A dolgu duvarla güçlendirilmiş numune (ISWF), en fazla yatay yük taşıma kapasitesine sahip numunedir (382.62kN). Tam numuneye göre; dolgu duvarında %14.36 lık pencere boşluğu olan küçük pencereli numunelerde (ISWSSW ve ISWMSW) ortalama %24 ve dolgu duvarında %21.54 lük pencere boşluğu olan büyük pencereli numunelerde (ISWSBW ve ISWMBW) ortalama %40 dayanım düşüşü olmuştur. Bu sonuçta gösteriyorki dolgu duvarlarda %21.54 lük boşluk oranından daha büyük oranlarda pencere boşluğu bırakılarak yapılacak olan güçlendirmenin, sistemin yatay yük taşıma kapasitesine istenilen düzeyde katkı sağlayamayacağıdır. Ayrıca aynı boşluk oranlarına sahip pencerelerin, dolgu duvarlarda kolona bitişik bir şekilde veya dolgu duvarın ortasında konumlandırılmasının numunelerin yatay yük taşıma kapasitelerini fazla etkilemediğide görülmüştür. Deneyleri yapılan numuneler arasında, en fazla ilk yanal rijitlik değerine sahip olan numune, pencere boşluksuz tam B/A dolgu duvarla güçlendirilmiş numunedir (134.45kN/mm). Referans numune yani RS ye göre ilk yanal rijitlik oranları, tam numunede 33.45 kat, ortada küçük pencereli numunede 14.49 kat, kenarda küçük pencereli numunede 24.01 kat, ortada büyük pencereli numunede 23.98 kat ve kenarda büyük pencereli numunede 21.90 kat şeklinde olmuştur. Rijitlik değerlerindeki bu artış oranları yapılan güçlendirmelerin, sistemin rijitlik özelliğine önemli derece katkı sağladığını göstermektedir. Güçlendirme yapılan numuneler, referans numune (RS) ye göre 1,55-5,56 kat daha fazla enerji tüketmişlerdir. Deneylerde göçme konumuna kadar en fazla enerji tüketim değerine sahip numuneler, itme çevriminde tam B/A dolgu duvarla güçlendirilmiş numune (15712 J), çekme çevriminde ise B/A dolgu duvarlı kenarda küçük pencereli numune (14133 J) olmuştur.

294 F. S. BALIK, F. BAHADIR, M. KAMANLI, H. H. KORKMAZ, A. ÜNAL, M. Y. KALTAKCI Deprem davranışı yetersiz betonarme çerçevelerin, pencere boşluklu betonarme dolgu duvarlarıyla güçlendirilmesi konusunda yapılan bu çalışma sonucunda geliştirilen öneriler ise şunlardır; Yapılan güçlendirme çalışmalarının, betonarme çerçeve sistemine önemli yatay yük taşıma kapasitesi artışı, yanal rijitlik artışı ve enerji tüketme kapasitesi artışı sağladığı görülmüştür. Ancak özellikle pencere boşluğu kolona bitişik olarak konumlandırılan numunlerde kısa kolon davranışının etkili olduğu görülmüştür. Dolaysıyla numunelerin dolgu duvarlarında, DBYBHY 2007 de belirtilen şartlara uygun uç elemanları oluşturularak yeni bir çalışma yapılabilir. Böylelikle dolgu duvarlarda oluşturulacak olan uç elemanları ile kısa kolon davranışının önlenebileceği düşünülmektedir. Tuğla dolgu duvarlı betonarme çerçeveler üzerinde bu güne kadar birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar, tuğla dolgu duvarlarının, betonarme çerçevelerin yatay yük taşıma kapasitelerini ve yanal rijitliklerini artırdığını ortaya koymuştur. Yapılacak olan yeni bir çalışma kapsamında, pencere boşluklu tuğla dolgu duvarlı betonarme çerçeveli numuneler tersinir-tekrarlanır yükler altında test edilebilir. Daha sonra deneylerden elde edilen sonuçlar, pencere boşluklu güçlendirme çalışmalarına ait deneysel sonuçlar ile karşılaştırılabilir. Böylece pencere boşluklu güçlendirme çalışmasının mevcut betonarme çerçeveye olan katkısı net olarak ortaya konulabilir. Mevcut betonarme yapıların kolonlarının da uygulanan bindirmeli ek durumu göz önünde tutularak üretilecek olan numuneler üzerinde, yeni bir deneysel çalışma yapılabilir. Böylelikle, mevcut yapıların kolonlarında uygulanan bindirmeli ekin, pencere boşluklu güçlendirme çalışmalarına etkisi net bir şekilde görülebilir. Mevcut yapıların, pencere boşluklu betonarme dolgu duvarlarıyla güçlendirilmesine karar verilmesi durumunda ise; Yapılacak güçlendirmenin etkin olabilmesi için mecvut yapı üzerinde güçlendirme uygulamasının yapılacağı taşıyıcı çerçevelerin tercihi önemlidir. Mevcut yapıda en uygun taşıyıcı çerçevelerin belirlenmesinde ise yapıda kullanımı az olan mahallere ait çerçevelerin, dolgu duvarında pencere boşluğu az olan çerçevelerin ve yapıda simetrisi olan çerçevelerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, güçlendirme projesi hazırlanırken, güçlendirme yapılacak yapının yanında bulunan diğer yapıların mevcut durumları da mutlaka göz önünde tutulmalıdır. DBYBHY 2007 de belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanan güçlendirme projesinin uygulanması sırasında; yapı kullanımını ve çevreyi olumsuz şekilde etkilemeyecek bir çalışma planının hazırlanması önemlidir. Ayrıca güçlendirme çalışmasının, hazırlanan güçlendirme projesine uygun bir şekilde yapılabilmesi için gerekli denetim mekanizmasının oluşturulması da önemlidir. Güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra yapı sistemine yeni eklenen B/A dolgu duvarların, uygun bir şekilde gerekli yalıtım işlemlerinin yapılması da gereklidir. TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENT) Bu çalışmayı, maddi olarak destekleyen Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ne teşekkür ederiz. Bu makale Fatih Süleyman BALIK ın doktora tezinden üretilmiştir. KAYNAKLAR (REFERENCES) Akyuz, U., Ozdemir, G., Mechanical Properties of CFRP Anchorages, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, Paper No. 3349, 1-6 August 2004. Altın, S., 2010, Türkiye nin Deprem Gerçeği Paneli, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, S. 11-13, Ankara. Altin, S., Anil, O., Kara, M. E., 2008, Strengthening of RC Nonductile Frames with RC Infills: An Experimental Study, Cement & Concrete Composites, Vol. 30, pp. 612-621. Anıl, Ö., 2002, Betonarme Çerçevelerin Boşluklu Betonarme Dolgu Duvarlar ile Güçlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pencere Boşluklu Perde Duvarla Güçlendirilmiş 1/3 Ölçekli Betonarme Çerçevelerin Davranışı 295 Anil, O., Altin, S., 2007, An Experimental Study on Reinforced Concrete Partially Infilled Frames, Engineering Structures, Vol. 29, pp. 449-460. DBYBHY, 2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara. Erdem, I., Akyuz, U., Ersoy, U., Ozcebe, G., 2006, An Experimental Study on Two Different Strengthening Techniques for RC Frames, Engineering Structures, Vol. 28, pp. 1843-1851. Ersoy, U., 2007, Betonarme Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi Uygulama ve Araştırmalar, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, pp. 207-216, 16-20 Ekim 2007. Ersoy, U., Uzsoy S., 1971, The Behavior and Strength of Infilled frame, TUBITAK MAG-205 Report, Ankara, Turkey. Jayaguru, C., Subramanian, K., Sustainable Frames for Seismic Resistance to Captive Column Defects IABSE Symposium, pp. 1-9, Bangkok 2009. Kara, M.E., 2006, Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Betonarme Parçasal Dolgu Duvarlarıyla Güçlendirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kara, M.E., Altin, S., 2006, Behavior of Reinforced Concrete Frames with Reinforced Concrete Partial Infills, ACI Structural Journal, Vol. 103, No. 5, pp. 701-709. Marius, M., Valeriu, S., 2012, Seismic Energy Dissipation in Structural Reinforced Concrete Walls with Staggered Openings, Journal of Applied Engineering Sciencies, Vol. 2(15), Issue: 1, pp. 71-78. Ozcan, O., Binici, B., Ozcebe, G., 2008, Improving Seismic Performance of Deficient Reinforced Concrete Columns using Carbon Fiber-Reinforced Polymers, Engineering Structures, Vol. 30, pp. 1632-1646. Ozcan, O., Binici, B., Ozcebe, G., 2010, Seismic Strengthening of Rectangular Reinforced Concrete Columns Using Fiber Reinforced Polymers, Engineering Structures, Vol. 32, pp. 964-973. Özcebe, G., Ersoy, U., Tankut, T., Erduran, E., Keskin, R.S.O., Mertol, H.C., Strengthening of Brick- Infilled RC Frames with CFRP, Department of Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara-Turkey, 2003. Özmen, B., Nurlu, M., 1999, Deprem Bölgeleri Haritası ile İlgili Bazı Bilgiler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Vol. 99/2-3, pp. 32-35, Ankara. Phan L. T., Lew H. S., Strengthening Methodology for Lightly Reinforced Concrete Frames, Proceedings of the 11th WCEE, Acapulco, Mexico, Paper no. 1896, pp. 1-8, 23-28 June 1996. TS500, 2000, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara. Yılmaz, Ü., Arslan, M.H., Kaltakcı, M.Y., 2010, Betonarme Dış Perde Duvarla Güçlendirilmiş Çerçevelerin Dayanım Parametrelerinin Deneysel ve Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi, TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, ss. 11-12.