YAPILARI ETKİLEYEN UNSURLAR. Doğal unsurlar (afetler) (Deprem, fırtına, sel, toprak kayması, volkanik hareketlilik, sediment taşınımı vs)

Benzer belgeler
Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ AĞIR YÜK İSKELESİ PERFORMANS ANALİZLERİ

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

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

Yeni (2018?)deprem yönetmeliğinde yapı performansı. NEJAT BAYÜLKE

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

BETONUN DENİZ SUYUNA DAYANIKLILIĞI

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

DEPREME DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ. NEJAT BAYÜLKE 19 OCAK 2017 İMO ANKARA ŞUBESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

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

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

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

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPAN: TARİH: REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

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

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

BETONARME-II (KOLONLAR)

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

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

KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLİŞKİN DEPREM TEKNİK ESASLARI

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

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

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

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

DAYANMA YAPILARININ DBYBHY VE TBDY GÖRE TASARIM KURALLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE TESPİTLER. Levent ÖZBERK İnş. Yük. Müh. Analiz Yapı Yazılım Ltd. Şti.

KIYI VE LİMAN YAPILARI, DEMİRYOLLARI, HAVAMEYDANLARI İNŞAATLARI DEPREM TEKNİK YÖNETMELİĞİ

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

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

DBYYHY 2007 ve DEPREME KARŞI DAYANIKLI YAPI TASARIMI. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

TBDY-2018: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Anlamaya çalışmak

LĐMA YAPILARI VE DEMĐRYOLU KÖPRÜLERĐ DEPREM YÖ ETMELĐĞĐ DE PERFORMA SA GÖRE TASARIM YAKLAŞIMI

DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ İÇİN KULLANILAN TİCARİ PROGRAMLARIN ÇERÇEVE SİSTEMLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI

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

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

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

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

KONU: Beton Baraj Tasarım İlkeleri, Örnek Çalışmalar SUNUM YAPAN: Altuğ Akman, ESPROJE Müh.Müş.Ltd.Şti

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

YAPAN: TARİH: REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

Proje Genel Bilgileri

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

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

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

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

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

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ A3 BLOĞU ÖN İNCELEMESİ

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

YIĞMA YAPILARDA HASAR TESPİTİ DENEY VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dr.Fevziye AKÖZ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

REZA SHIRZAD REZAEI 1

KONSOLA MESNETLİ KOLONUN SÜREKSİZLİĞİNİN TAŞIYICI SİSTEMİN DEPREM DAVRANIŞINA OLAN ETKİSİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

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

YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

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

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

Türkiye ve yakın çevresinde Denizcilik, Çevre ve Petrol / Gaz sektörüne hizmet vermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

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

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

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

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

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ. sorular

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

Transkript:

2..27 YAPILARI ETKİLEYEN UNSURLAR Doğal unsurlar (afetler) (Deprem, fırtına, sel, toprak kayması, volkanik hareketlilik, sediment taşınımı vs) Hatalı kullanım (Kötü işletim, aşırı yükleme, kaza, gemi çarpması vs) Sosyal faktörler (İnsani unsurlar) (Savaş, isyan, sabotaj, terör eylemi, yangın vs ) ZAMAN 2 Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları ve Hava Meydanı İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yonetmeliği ne göre Kıyı ve Liman yapılarında çeşitli deprem düzeylerinde hedeflenen performans düzeyleri Yapının Sınıfı Deprem Düzeyi (5 Yılda aşılma olasılığı) D(%5) D2(%) Özel MH D3(%2) KH Normal MH KH (İH) Basit KH (İH) Önemsiz (İH) (GH) MH: Minimum Hasar Performans Düzeyi İH: İleri Hasar Performans Düzeyi KH: Kontrollü Hasar Performans Düzeyi GH: Göçme Hasarı Durumu Liman yapılarının sınıflandırılması: 3 ) Özel Yapılar Deprem sonrasında acil yardım ve kurtarma amacı ile hemen kullanılması gereken yapılar Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddeler ile ilgili yapılar 2)Normal Yapılar Can ve mal kaybının önlenmesi gereken yapılar Ekonomik veya sosyal bakımdan önemli olan yapılar Deprem sonrasında onarım ve güçlendirmesi zor ve zaman kaybına neden olacak yapılar 3) Basit Yapılar Özel Sınıf ve Normal Sınıf taki yapıların dışında kalan daha az önemli yapılar Önemsiz Sınıfı ndaki yapıların dışında kalan yapılar 4) Önemsiz Yapılar Geçici yapılar, Kolaylıkla yeniden yapılabilecek yapılar, İleri derecede hasar görmesi bile can güvenliğini tehlikeye atmayan yapılar BETON KAZIKLI SİSTEMLER YANAŞMA YAPILARI: İSKELELER ve RIHTIMLAR 5 6

2..27 ÇELİK KAZIKLI SİSTEMLER Deniz Suyu Etkisi Fiziksel Etki Aşınma Donma-Çözülme Islanma-Kuruma Kimyasal Etki Klorür etkisi Sülfat etkisi Karbonik asit etkisi Biyolojik Etki Aşınma Asit etkisi/bozulma Sonuç: Betonun geçirimliliğinin artması; Korozyon/Bozulma; Dayanımın azalması (M.Sonuvar arşivinden alınmıştır) 7 8 Kıyıda zararlı etkilere maruz deniz ortamları: Deniz atmosferi Sıçrama bölgesi Gel-git bölgesi Sualtı bölgesi Taban bölgesi Korozyon Oluşumunun Mekanizması Fiziksel ve kimyasal bozulma mekanizmaları Donatı klorür korozyonu Aşınma (dalgalar) Islanmakuruma Donmaçözülme Kimyasal etkilenme Biyolojik etkilenme Deniz atmosferi Çok Yok Az Az Az Yok Sıçrama bölgesi Çok Çok Çok Çok Az Çok Gelgit bölgesi Çok Çok Çok Çok Çok Çok Sualtı bölgesi Az Az Yok Az Çok Çok Taban bölgesi Az Az/Yok Yok Az Çok Az 9 Korozyon Mühendisliği Nem etkisi Donatı Korozyonu Betonda Aşınma/Bozulma Islanma-Kuruma Etkisiyle Ayrışma Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) 2 2

2..27 Hasar İnceleme Yöntemleri Periyodik inceleme Genişletilmiş inceleme Özel inceleme GÜLLÜK İSKELESİ / BODRUM KRUVAZİYER LİMANI / KUŞADASI KEMERKÖY İSKELESİ / ÖREN 3 4 KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ AĞIR YÜK İSKELESİ PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Mevcut projelerin incelenmesi Saha çalışmaları (Yerinde gözlem ve ölçümler, Beton karot alımı, Kazıklarda et kalınlığı ölçümleri, Mühendislik amaçlı zemin sondajı) Dalga iklimi çalışması Yük analizi Deprem performans analizi Güçlendirme projesi 5 AĞIR YÜK İSKELESİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 7 3

2..27 Bodrum Rüzgarlarının Yön ve Şiddet Dağılımları N NNW 4% NNE NW 3% NE 2% WNW ENE % W % E WSW ESE SW SE SSW SSE S - -2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9- - -2 2-3 3-4 4-5 5-6 >6m/s İskeleye Etkiyen Kuvvetler a) Düşey elemanlara etkiyen dalga kuvvetleri b) Yatay elemanlara etkiyen dalga kuvvetleri c) Gemi yanaşma kuvveti d) Bağlama kuvvetleri e) Deprem Kuvvetleri 5 yıl yenileme periyotlu dalgaların özellikleri Yön F (km) H s (m) T s (sn) SSE 24.4.38 4.4 S 24.5.4 4.5 SSW 25.8.55 4.7 SW 34.7.36 4.7 WSW 56.2 2.93 7.8 22..5 İskeleye Etkiyen Kuvvetler SM N3=9 c'= φ'=33 o γ=.8 t/m 3 N6=4 a) Düşey elemanlara etkiyen dalga kuvvetleri 5. b) Yatay elemanlara etkiyen dalga kuvvetleri ML 2 N3=5 c'= φ'=3 o γ=.9 t/m 3 N6= c) Gemi yanaşma kuvveti SM 2. 24. 3 N3=8 c'= φ'=32 o γ=.8 t/m 3 N6=3 d) Bağlama kuvvetleri e) Deprem Kuvvetleri CL 4 N3=9 cu=4. t/m 2 φu= o γ=2. t/m 3 N6=4 m v=.6 m 2 /t 32. N3=24 c'= φ'=32 o γ=.9 t/m 3 ML 5 N6'=8 4. Yaklaşım anosu üç boyutlu kazık grubu modeli 24 4

Sa 2..27 İskele Kazıkları Geoteknik Analizleri Gemi Yanaşma Analizleri için Kullanılan SAP2 Modeli ANO 5 ANO 4 ANO 3 ANO 2 ANO 26 SAP2 Deprem Performans Analizi için Kullanılan Hesap Modeli Özel Tasarım İvme Spektrumlarının Elde Edilmesi S ae (T) =.4*S MS +.6*S MS /T *T (T T) S ae (T) = S MS (T T T S ) S ae (T) = S M /T (T S T T L ) S ae (T) = S M *T L /T 2 (T L T) 27 T =.2* T S T S = S M / S MS S MS = F a *S S S M = F v *S 28 KOORDİNAT Spektrum Katsayıları KISA PERİYOT İÇİN SPEKTRAL İVME Ss (g) sn PERİYOTU İÇİN SPEKTRAL İVME S (g) BOYLAM ENLEM 5% % 5% % 27 54' 25'' 37 ' 5''.52.6.5.48 ZEMİN DÜZELTME KATSAYISI 5% % Fa.7.9 Fv 3.35 2.4 2.8.6.4.2 D D2 D3 Deprem Düzeyleri için Elde Edilen İvme Spektrumları D İvme Spektrumu SPEKTRAL İVME KATSAYISI 5% % S ms =Fa*Ss.88.4 S m =Fv*S.5.5.8.6.4.2 D2 İvme Spektrumu D3 İvme Spektrumu KARAKTERİSTİK PERİYOTLAR 5% % T..22 Ts.57. 29 2 4 6 8 2 4 6 T (sn) 3 5

Ano No, 2, 3 - Durumc 2..27 Depremin Yer Değiştirme Talepleri Analiz T Mn Γx, ΦxT, Co Sa Talep D (cm) Yönü X.6 87 23.43.46.2.32 24.2 Y.57 85 23.2.45.2.32 23.52 Analiz T Mn Γx, ΦxT, Co Sa Talep D2 (cm) Yönü X.6 87 23.43.46.2.76 55.3 Y.57 85 23.2.45.2.734 53.93 3 DLH (28) Deprem Teknik Yönetmeliği ne Göre Birim Şekil Değiştirme Sınırları Birim Şekil Değiştirme Kazık Kazık Başlığı Bağlantısındaki Betonarme Plastik Kesitte Minimum Hasar (MH) Kontrollü Hasar (KH) Beton Birim Kısalması.8.25 Donatı Çeliği Birim Uzaması..4 Zemin İçindeki Plastik Kesitte Çelik Basınç ve Çekme Birim Şekil Değiştirmesi Minimum Hasar (MH) Kontrollü Hasar (KH) İçi Boş Boru Kazık.8.25 DLH (28) Deprem Teknik Yönetmeliği ne Göre Hedeflenen Performans Düzeyleri Yapının Sınıfı Normal D Deprem Düzeyi Minimum Hasar (MH) D2 Deprem Düzeyi Kontrollü Hasar (KH) Hasar Sınırlarının Sap2 Modeline Tanımlanması 6

Taban Kesme Kevveti (ton) Sa Taban Kesme Kevveti (ton) Sa 2..27 6 Şimdiki Durum.2 5 4 Yapı Ekonomik Ömrü Sonundaki.8 3 Durum Talep D.6 D Deprem Düzeyi 2.4 D2 Deprem Düzeyi Talep D2.2 İlk Göçme Mafsalı 5 Yer Değiştirme (cm) X yönünde modal yüklemeye ait kapasite eğrileri 2 3 4 Sd (cm) X yönünde modal yüklemeye ait modal kapasite spektrumu (Şimdiki durum) (2.Yıl) 5 45 Talep D.2 4 35 3 Talep D2.8 25 2 İlk Göçme Mafsalı.6 D Deprem Düzeyi 5 5 Yapı Ekonomik Ömrü Sonundaki Durum Şimdiki Durum.4.2 D2 Deprem Düzeyi 5 Yer Değiştirme (cm) 2 3 4 Sd (cm) Y yönünde modal yüklemeye ait kapasite eğrileri 37 Y yönünde modal yüklemeye ait modal kapasite spektrumu (Şimdiki durum) (2.Yıl) 38 İskelenin D Deprem Düzeyindeki Performansı İskelenin D2 Deprem Düzeyindeki Performansı Yapının X Yönü Deprem Performansı (Şimdiki Durum)(2. Yıl) Yapının X Yönü Deprem Performansı (Şimdiki Durum)(2. Yıl) Kirişlerin Hasar Kazıkların Hasar İSKELE YAPISININ DEPREM Kirişlerin Hasar Kazıkların Hasar İSKELE YAPISININ DEPREM PERFORMANS SEVİYESİ PERFORMANS SEVİYESİ ANO, 2, 3 Minimum Hasar Minimum Hasar MİNİMUM HASAR ANO, 2, 3 Minimum Hasar Minimum Hasar MİNİMUM HASAR Yapının Y Yönü Deprem Performansı (Şimdiki Durum)(2. Yıl) Yapının Y Yönü Deprem Performansı (Şimdiki Durum)(2. Yıl) Kirişlerin Hasar Kazıkların Hasar İSKELE YAPISININ DEPREM Kirişlerin Hasar Kazıkların Hasar İSKELE YAPISININ DEPREM PERFORMANS SEVİYESİ PERFORMANS SEVİYESİ ANO, 2, 3 Minimum Hasar Minimum Hasar MİNİMUM HASAR ANO, 2, 3 Minimum Hasar Göçme GÖÇME 39 4 İskelenin Onarımı Kazıkların sıçrama bölgesinin korozyona karşı korunması Kazıkların Mastarlanması 4 Kazıklara koruyucu bant sarılması 42 7

2..27 43 8