GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (Yer Hareketi Parametreleri)

Benzer belgeler
İNM Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları

İNM Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları

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

KUVVETLİ YER HAREKETİ

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

PSA

YER HAREKETİ PARAMETRELERİ YER HAREKETİ PARAMETRELERİ. a ω. v ~ u ~ = GENLİK, SÜRE, FREKANS

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KAYNAKLAR 1. Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri; Doç. Dr. Kamil Kayabalı) 2. Yılmaz, I.

Deprem Mühendisliği 1

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

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

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

HOŞGELDİNİZ Mustafa ERGÜN Şevket ATEŞ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Senaryo Depremlerin Zemin Hareketi

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin. Matris Metotları. Prof.Dr. Engin ORAKDÖĞEN Doç.Dr. Ercan YÜKSEL Bahar Yarıyılı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

Zorlamalı Titreşim ş Testleri

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007 VE TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE UYUMLU ZAMAN TANIM ALANINDA ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

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

İşaret ve Sistemler. Ders 3: Periyodik İşaretlerin Frekans Spektrumu

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Deprem-Yapı-Zemin Etkileşimine Yönelik. İzmir Yeni Kent Merkezinde Yapılan Jeofizik Çalışmalar

MİKROTREMOR VERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÖZEL DURUMLAR

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

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

İleri Diferansiyel Denklemler

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

1.1 Yapı Dinamiğine Giriş

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

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

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

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

VE TASARIM YER HAREKETLERĠ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

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

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

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

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

KONU: BARAJLARDA SİSMİK TEHLİKENİN TAYİNİ - Olasılıksal ve deterministik hesaplar sonrası baraj tasarımında kulanılacak sismik tehlike seviyeleri

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ

İleri Diferansiyel Denklemler

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

İşaret ve Sistemler. Ders 2: Spektral Analize Giriş

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

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

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Mekanik Titreşimler ve Kontrolü. Makine Mühendisliği Bölümü

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMINDA GENEL ĐLKELER

CAM GİYDİRME CEPHENİN YÜKSEK BİNALARIN DİNAMİK ÖZELİKLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR VAK A ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

Deprem Kaynaklarının ve Saha Koşullarının Tanımlanması. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ YAKLAŞIMLA YAPI ETKİSİ ANALİZİ

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4)

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Türk Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY, 2017) Tabanlı Tasarım Spektrumları

BASİT HARMONİK HAREKET

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi Giriş...126

Transkript:

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (Yer Hareketi Parametreleri) KAYNAKLAR 1. Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering (Çeviri; Doç. Dr. Kamil Kayabalı) 2. Prof. Steven Bartlett, Geoteknik Deprem Mühendisliği Ders Notları

DİNAMİK YÜKLER Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik tepkisiyle ilgili problemleri çözmek için, dinamik olayların tanımlanabilmesi gerekir. Titreşimli hareket periyodik hareket ve periyodik olmayan hareket olarak iki ana sınıfa ayrılabilir. Periyodik hareketler zaman içinde belirli aralıklarla tekrarlanan hareketlerdir. Periyodik hareketin en basit şekli, zaman içinde yer değiştirmenin sinüzoidal olarak değiştiği basit harmonik harekettir. Sabit aralıklarla tekrarlanmayan periyodik olmayan hareketler darbesel (impulsive) yüklerden meydana gelir.

DİNAMİK YÜKLER Zeminlere etkiyebilecek dinamik yükler, dört grup altında toplanabilir. Harmonik hareketler Periyodik hareketler Gelişigüzel titreşimler Geçici titreşimler

DİNAMİK YÜKLER

DİNAMİK YÜKLER

DİNAMİK YÜKLER

KUVVETLİ YER HAREKETLERİ VE ÖNEMİ

KUVVETLİ YER HAREKETLERİ VE ÖNEMİ

KUVVETLİ YER HAREKETİ TANIMLAYICILARI Depremlerin oluşturduğu yer hareketleri oldukça karmaşık olabilir. Deprem hareketini belirli bir noktadaki doğrusal hareketin (translation) üç bileşeni ile tanımlamak mümkündür.

KUVVETLİ YER HAREKETİ Belirli bir bölgedeki depremin etkisinin değerlendirilmesi için yüzeydeki kuvvetli yer hareketinin çeşitli şekillerde tanımlanması gereklidir. Pratikte yer hareketi 3 bileşeni doğu-batı, kuzey-güney, düşey bileşen ile ölçülür. Şekildeki gibi bir ivme zaman kaydı çok fazla bilgi barındırır. Örneğin bu kayıtlarda 0.02 sn zaman aralığına sahip 2000 ivme değeri belirlenmiştir. Mühendislik açısından bu kayıtların bazı karakteristiklerinin tanımlanması için bu karakteristikleri yansıtan parametrelerin belirlenmesi gerekir. Mühendislik amacıyla yer hareketi karakteristiklerinin üçü özellikle çok önemlidir. -Amplitüd, büyüklük -Frekans içeriği -Süre Yer hareketi karakteristiklerinden bir veya bir kaçı hakkında bilgi veren çok sayıda farklı parametre önerilebilir. Pratikte, belirli bir yer hareketini karakterize etmek için genellikle birden fazla parametre gereklidir.

KUVVETLİ YER HAREKETİ ÖLÇÜMÜ

ÖLÇÜLEN KUVVETLİ YER HAREKETLERİ NEREDEN TEMİN EDİLİR? Yer hareketi kayıtları için bazı kaynak siteler; KANDİLLİ RASATHANESİ http://www.koeri.boun.edu.tr/ -USGS (US, Geological Survey) -NCEER at SUNY -PEER (Pacific Earthquake Engineering Research) -Washington Üniversitesi web sitesi -Güney Kaliforniya Üniversitesi web sitesi

YER HAREKETİ ÖZELLİKLERİ Deprem hareketinin neden olabileceği hasarları önceden tahmin edebilmek, zemin ve deprem özelliklerinin doğru olarak tanımlanması ile mümkündür. Zemin ve/veya zemin-yapı problemleri üzerine gerçekleştirilecek analizlerde hareketin tanımlanması için gösterilen çok sayıda karakteristik arasında genlik parametreleri ivme, hız, yer değiştirme.. depremin frekans içeriği - tepki spektrumları, baskın (hakim) frekans depremin süresinin ön plana çıktığı görülmektedir. Deprem hareketinin mühendislik açısından birinci derecede önemli üç özelliği bulunmaktadır: (1) Genlik (Amplitude, A ) (2) Frekans içeriği f, [1/T]) (3) Hareketin süresi, t, [T])

YER HAREKETİ ÖZELLİKLERİ

GENLİK PARAMETRELERİ Bir yer hareketinin tanımlanması genellikle zaman kayıtları yardımıyla yapılmaktadır. Hareketle ilgili parametre ivme, hız ve yer değiştirme olabilir. Tipik olarak bunlardan biri ölçülür, diğer ikisi de integral ve/veya türev alma yoluyla hesaplanır. Yandaki Şekil de kayada ve zeminde ölçülen ivme kayıtlarının integrali alınarak hız ve yer değiştirme davranışları belirlenmiştir. Pik ivme Kuvvetli yer hareketinin genliğinin belirlenmesinde kullanılan en yaygın ölçüt maksimum yer ivmeleri (PGA) dir. Bir akselogramdan-(ivme ölçer) kaydedilen hareketin iki bileşeni vardır. Yatay ivme EW (Doğu-Batı), NS (Kuzey-Güney) bileşenleri Düşey ivme

Pik ivme 1999 13 Kasım Düzce depreminin (M w =7.1) a) Doğu-Batı (D-B) b) Kuzey-Güney (K-G) c) Düşey bileşen ivme (İstasyon yırtılan düzce fayından yaklaşık 20 km dik uzaklıktadır, zeminin kayma dalgası hızı V s = 290 m/s dir. Maksimum yatay yer ivmesi ya her iki yöndeki bileşene ait maksimum değerlerinin geometrik ortalaması ya da yönden bağımsız olarak bunların arasında en büyük olanı alınır. Maksimum yer ivmesi değeri, hareketin süresini ve frekans içeriğini ifade etmediğinden, özellikle yapısal hasarların açıklanmasında ölçüt değildir.

Pik Düşey İvmenin Önemi Genellikle deprem sırasındaki düşey ivmelerin neden olduğu düşey sismik kuvvetlere karşı yapının güvenlik payı yatay kuvvetlere kıyasla daha yüksektir. Bu nedenle, yatay yer ivmelerin genlikleri tasarımda dikkate alınmaktadır. Ancak son yıkıcı depremlerde alınan kuvvetli yer hareketlerinde özellikle yırtılan faya çok yakın bölgedeki düşey ivme değerleri yatay yer ivmelerinden daha büyük olarak kaydedilmiştir. Son yıllara kadar, göz ardı edilen düşey ivme değerlerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi, gerek sismoloji gerekse deprem mühendisliği literatüründe yaygınlaşmaya başlamıştır. Mühendislik tasarımlarında pik düşey ivme (PVA-Peak vertical Acceleration) genellikle PHA-Peak Horizontal Acceleration nın üçte ikisi kadar kabul edilmektedir (Newmark ve Hall, 1982).

YER HAREKETİ ÖZELLİKLERİ

Pik hız Hız, yer hareketinin yüksek frekans içeriğine daha az duyarlı olduğundan orta frekanslardaki yer hareketinin genliğini doğru bir şekilde tanımlama işlemi PHA ya göre PHV ile daha iyi yapılmaktadır. Orta frakans aralığındaki yüklemelere karşı duyarlı yapı ve tesisler (yüksek veya esnek binalar, köprüler vb.) için potansiyel hasarı sağlıklı bir şekilde belirlemede PHV kullanılmaktadır. Pik deplasman Pik yer değiştirmeler bir deprem hareketinin genellikle düşük frekanslı bileşenleri ile ilişkilidir. Ancak, filtreleme ve akselerogramların integrali sırasındaki sinyal proses hataları ve uzun peryotlu gürültüden dolayı doğru bir şekilde tanımlanmaları genellikle zor olmaktadır (Campbell, 1985; Joyner ve Boore, 1988). Yer değiştirme yer hareketinin bir ölçüsü olarak pik ivme veya pik hıza göre daha az kullanılmaktadır.

Kuvvetli Yer Hareketinin Süresi Kuvvetli yer hareketinin süresi, bir fay boyunca biriken deformasyon enerjisinin yırtılma ile boşalması için gerekli olan zaman ile ilişkilidir. Yırtılan fayın uzunluğu veya alanı büyürken, yırtılma süresi uzar ve artan deprem büyüklüğü ile beraber kuvvetli hareketin süresi de uzar. Mühendislik gözlemleri açıkça göstermiştir ki kuvvetli yer hareketlerinin süresi deprem hasarları üzerinde çok etkilidir. Sismik dalgaların taşıdığı enerjinin etkili olabilmesi bakımından hareketin uzun olması gerekmektedir. Genliği büyük bir yer hareketinin çok kısa süreli olması durumunda oluşan hasarın düzeyi hafif olabilir veya orta genlikteki bir yer hareketi uzun süre etkiyorsa, yapıda yıkıcı özellikte hasarlar oluşturabilir (Kramer,1996). Fiziksel olarak süre yırtılan fayın uzunluğu ve yırtılma hızı ile yakından ilişkilidir. Diğer bir deyişle süre deprem büyüklüğü ile ilişkilidir. Aynı deprem büyüklüğünde yırtılan faya yakın yumuşak zeminlerde sürenin, kaya zemine kıyasla daha büyük olduğu yönünde bulgular vardır Literatürde sürenin analitik olarak tanımlanmasında genellikle iki yöntem tercih edilmektedir.

Kuvvetli Yer Hareketinin Süresinin Belirlenmesi Birinci yöntemde, 0.05g eşik ivme değerinin ilk aşıldığı zaman T1 ile son aşıldığı zaman T2 ile gösterilerek aralarındaki fark (T=T2-T1) olarak tanımlanmaktadır. İkinci yöntemde ise toplam enerjinin %5 i ile %95 inin kaydedildiği noktalar arasındaki zaman olarak tanımlanmıştır. Şekil de iki yönteme göre belirlenmiş süreler gösterilmiştir.

DEPREMİN SÜRESİ

DEPREMİN FREKANS İÇERİĞİ Frekans içeriği, bir yer hareketi genliğinin değişik frekanslar arasında nasıl dağıldığını tanımlamaktadır. Depremler, hareket bileşenleri geniş bir frekans aralığında dağılım gösteren karmaşık yükleme şartları ürettiğinden, deprem hareketinin frekans içeriğinin o hareketin etkilerine katkısı büyüktür. Bu nedenle deprem hareketinin özellikleri mutlaka frekans içeriği dikkate alınarak tanımlanmalıdır.

DEPREMİN FREKANS İÇERİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Dinamik davranış analizlerinde, yer hareketini tanımlamak için sadece maksimum ivme değerine bakarak karar vermek yanıltıcı olabilmektedir. Örneğin maksimum ivmesi büyük bir deprem düşünüldüğü kadar zarar verici olmayabilirken, maksimum ivmesi küçük olan bir deprem beklenilenden daha fazla yıkıcı olabilir. Bu duruma zemin koşullarının neden olma ihtimali kuvvetli olmakla beraber, depremin başka karakteristiklerinin de katkıda bulunabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğin depreme maruz kalacak yapıların periyotlarının, depremin periyotu ile çakışması durumunda rezonans nedeniyle depremin maksimum ivmesi küçük olsa dahi oluşturacağı hasar büyük olabilmektedir. Bu nedenle yer hareketinin frekans içeriğinin bilinmesi önemlidir. bir deprem hareketi sırasında yapıların maruz kalacakları maksimum ivmeleri, yapı periyotları ile ilişkilendiren ivme davranış spektrumlarını incelemek yerinde olacaktır.

DEPREMİN FREKANS İÇERİĞİ NASIL BELİRLENİR? Bir kuvvetli yer hareketinin frekans içeriği genellikle farklı tür spektrumlar kullanılarak incelenir. Fourier spektrumları hareketin frekans içeriğini doğrudan verir. Tepki spektrumları ise yer hareketinin değişik doğal frekanslardaki yapılar üzerindeki etkisini temsil eder. Bir kuvvetli yer hareketinin frekans içeriğini tanımlamada çok değişik spektral parametreler bulunmaktadır (Spektral ivme, Spektral hız ve spektral yer değiştirme).

DEPREMİN FREKANS İÇERİĞİ NASIL BELİRLENİR?

YER HAREKETİ FREKANS ÖZELLİKLERİ

DEPREMİN FREKANS İÇERİĞİ NASIL BELİRLENİR?

DEPREM HAREKETİNİN FOURİER SERİSİ İLE TEMSİLİ Deprem Kaydı Yapının Tepkisi

FOURIER SPEKTRUM İLE DEPREMİN İFADESİ

Kaya ve zeminde ölçülen kaydın Fourier genlik spektrumları

Hakim (baskın) frekans veya periyot Özellikle büyük genlikli bir bileşenin bulunması halinde bu bileşenin hakim durumda olduğu söylenir. Böyle bir dalga bileşeninin frekans veya periyoduna hakim frekans veya periyot denir. Baskın periyot, Fourier genlik spektrumunda en büyük değere karşılık gelen titreşim periyodu olarak tanımlanmaktadır. Frekans içeriği konusunda baskın periyot bazı bilgiler sağlarken, son derece farklı frekans içeriğine sahip hareketlerin aynı baskın periyoda sahip olabileceğini görmek mümkündür.

Düzleştirilmiş Fourier genlik spektrumları Bir yer hareketinin frekans içeriğini kabaca da olsa temsil eden kullanışlı bir parametre baskın periyottur (T p ). Fourier genlik spektrumunda arzu edilmeyen münferit piklerin etkisinden kaçınmak için baskın periyot genellikle düzleştirilmiş spektrumdan elde edilmektedir.

Baskın periyodu aynı fakat frekans içeriği farklı iki Fourier genlik spektrumu Fourier genlik spektrumu dar veya geniş olabilir. Dar spektrumun anlamı, yer hareketinin düz ve yaklaşık olarak sinüzoidal; zamana bağlı değişimi üretebilen bir baskın frekansının (veya periyodunun) olmasıdır. Geniş bir spektrum ise, değişik frekanslar içeren ve daha girintili-çıkıntılı, zamana göre düzensiz değişen harekete karşılık gelir.

YER HAREKETİ FREKANS ÖZELLİKLERİ

YER HAREKETİ FREKANS ÖZELLİKLERİ

TEPKİ SPEKTRASI (yapının yer hareketine tepkisi) Tek serbestlik dereceli bir sistem, periyot ve sönüm oranının bir fonksiyonu olarak belirli bir yer hareketine neden olmaktadır. Bir tepki spektrumunda: a max = f (periyot, zemin türü, sönüm) şeklinde ifade edilir. Yer hareketleri, teorik bir tek serbestlik dereceli system tarafından süzgeçlenmektedir Belli bir zemin türü ve enerji sönümleme oranında öyle bir peryot (T=T 1 ) vardır ki sisteme etki eden spektral ivme değeri maksimum olur.

TEPKİ SPEKTRASI (yapının yer hareketine tepkisi)

YAPI SİSMİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE ZEMİN ETKİSİ Tepki spektrumları, ivme, hız veya yer değiştirme cinsinden ifade edilebilir. Bu parametrelerin her birinin maksimum değerleri (belirli bir girdi hareketi için) TSD sistemin sadece doğal frekansı ve sönümleme oranına bağlıdır. İvme, hız ve yer değiştirmenin maksimum değerleri sırayla spektral ivme (S a ), spektral hız (S v ) ve spektral yer değiştirme (S d ) olarak ifade edilir.

TEPKİ SPEKTRASI (yapının yer hareketine tepkisi)

TEPKİ SPEKTRASI (yapının yer hareketine tepkisi) Şekil de doğal periyotları sırasıyla 0.3 s (3 katlı yapı) 0.5 s (5 katlı yapı) 1.0 s (10 katlı yapı) olan 3 farklı yapının aynı deprem nedeniyle maruz kalması beklenen taban ivme değerleri (yapıya gelecek deprem yükünün hesabı için kullanılacaktır) gösterilmiştir.

TEPKİ SPEKTRASI (yapının yer hareketine tepkisi) Buna göre üç yapının doğal periyotlarına bağlı olarak aynı deprem etkisi altında farklı maksimum ivmelere (0.75g, 1.02g ve 0.48g) maruz kalacağı görülmektedir. Buna göre, depremin şiddetinin aynı olmasına rağmen, bu üç yapının her birinin farklı derecede etkilenmekte olduğu görülmektedir. Bu üç yapının, deprem nedeniyle maruz kaldıkları yük değerinin, birbirlerine göre 2-3 kat kadar fazla olabileceği görülmektedir. Bu nedenle bir depremin şiddetini tanımlamak amacıyla kullanılan maksimum ivme değerinin yanı sıra, deprem yer hareketinin frekans içeriğinin de bir depremi tanımlamada son derece önemli bir karakteristik olduğu açıktır.

YAPI SİSMİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE ZEMİN ETKİSİ Deprem mühendisliğinde hesaplanan spektrumların normalize edilmesiyle (spektral ivme değerleri / maksimum yatay yer ivme değeri) yerel zemin koşulları nın tepki spektrum eğrisine etkileri daha açık bir şekilde görülebilir.

YAPI SİSMİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE ZEMİN ETKİSİ Zemin türü spektral ivme büyüklüğünü önemli ölçüde etkilemektedir. Etkime derecesi özellikle zeminin/yapının doğal hakim periyodu tarafından denetlenmektedir. Katı zeminler için küçük periyotlu yapılarda (T=0.25-0.30 s) maksimum spektral ivmenin büyüklüğü yaklaşık (3 x maksimum yatay yer ivmesi) olmaktadır.

YAPI SİSMİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE ZEMİN ETKİSİ Kaya zeminde ise hemen hemen aynı periyotta (2.5 x maksimum yatay yer ivmesi) şiddetinde oluşmaktadır. T>0.25-0.30s durumunda ise spektral ivme azalmaktadır. Yumuşak - orta katı kil ve kum zeminlerde spektral ivme maksimum değerini yaklaşık (2.2 x maksimum yatay yer ivmesi) daha geniş bir periyot aralığı (0.25<T<1.1s) içinde sürdürmektedir.

YAPI SİSMİK DAVRANIŞI ÜZERİNDE ZEMİN ETKİSİ Gilroy No.1 (kaya) ve Gilroy No.2 (zemin) kuvvetli hareket kayıtları için hesaplanmış tepki spektrumları gösterilmiştir. İki hareketin frekans içerikleri tepki spektrumlarında yansıtılmaktadır. Gilroy No.1 (kaya) hareketi düşük periyotlarda Gilroy No.2 (zemin) hareketininkinden daha yüksek spektral ivmeler vermiş ve yüksek periyotlarda Gilroy No.2 (zemin) hareketinin daha uzun periyot içeriği de Gilroy No.1 (kaya) hareketininkinden çok daha yüksek spektral hızlar ve yer değiştirmeler vermiştir.

YER HAREKETİ ÖZELLİKLERİ

YER HAREKETİ ÖZELLİKLERİ