8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

Benzer belgeler
8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

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

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER

BÖLÜM 5 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

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

INM 308 Zemin Mekaniği

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

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

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

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

7. TOPRAĞIN DAYANIMI

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

Sığ temellerin tasarımı ve oturmaların hesabı. Prof Dr Gökhan Baykal

Yatak Katsayısı Yaklaşımı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Geoteknik

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

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

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Saha Deneyleri. Saha Deneyleri. Geoteknik Mühendisliğinde. Prof. Dr. Ahmet Orhan EROL. A. Orhan EROL Zeynep ÇEKİNMEZ. Dr.

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

STANDART PENETRASYON DENEYİ (SPT) Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh

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

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

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

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 2018 IŞIĞINDA YÜZEYSEL VE DERİN TEMELLERİN TASARIMINA KRİTİK BAKIŞ Prof. Dr. K. Önder ÇETİN

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

LİMİT DENGE ANALİZİ (Deterministik Yaklaşım)

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

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

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

Hafta_1. INM 405 Temeller. Dersin Amacı - İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri. Doç.Dr. İnan KESKİN.

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

INM 308 Zemin Mekaniği

Konsol Duvar Tasarımı

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir.

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

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER


T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

GEOTEKNİK VE SAYISAL MODELLEME

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

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

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

INM 308 Zemin Mekaniği

VII. BÖLÜM TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER. Prof.Dr. Mehmet Berilgen YTÜ İnş.Fak.

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

SIĞ RİJİT TABAKA MEVCUDİYETİNİN KOHEZYONSUZ ZEMİNLER ÜZERİNDEKİ YÜZEYSEL TEMELLERİN TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİ

INM 305 Zemin Mekaniği

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DERİN (KAZIKLI) TEMELLERİN TASARIMI

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

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

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

ZEMİNLERDE GERİLME DAĞILIMI

ÇEVRELEME. Duvarlar Çitler ve parmaklıklar Paravan ve panolar Engel taş ve direkleri

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

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

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

INM 305 Zemin Mekaniği

BÖLÜM : 9 SIZMA KUVVETİ VE FİLTRELER

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

Kohezyonsuz zeminlerdeki sığ temellerin taşıma gücünün deformasyon odaklı değerlendirmesi

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Taşıma Gücü Teorileri. Hafta_4

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

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Dersin Amacı - İçeriği, Zemin İnceleme Yöntemleri. Hafta_1-2

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Onaylanmış Kuruluş No TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

Rtop = Ry + R2 + R3 + Rm. R2 = k * A * sin

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Römorklar MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY MICHELIN CARGOXBIB MICHELIN XS

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

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

Kuma Oturan Yüzeysel Temellerde Temel Boyutunun Taşıma Kapasitesine Etkisi

Transkript:

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan yükleri uygun zemin seviyesine dağıtmak için tasarlanırlar. Temel Zemin, yapı yükünü doğrudan veya temeller yardımıyla taşıyan zemin ortamıdır.

Df: Temel D f: depth derinliği of footing B: Temel B: width genişliği of footing Footing D f B Temel Sığ Temel Derin Temel

Sığ Temeller (Df B) Sığ temeller, gelen yükün hemen altındaki gerilmeleri, geniş alana sahip yüzeylere dağıtmak için tasarlanırlar. Sığ temeller betonarme olarak inşa edilirler ve yükün ve yapının durumuna göre farklı şekil ve boyutlara sahip olabilirler. Sığ temel türleri (1) Individual footing (tekil temel) (2) Strip-continuous footing (şerit-sürekli temel) (3) Radial footing (radye temel)

Individual footing (tekil temel) Plan görünümleri kare veya dörtgendir 1 <= (L/B) <= 5 Az katlı ve hafif yapılarda tercih edilir Homojen zeminlerde

Strip-continuous footing (şerit-sürekli temel) 5 <= (L/B) Orta ağırlıktaki yapılarda tercih edilir Homojen ve/veya heterojen zeminlerde

Radial footing (radye temel) Ağır yapılarda tercih edilir Homojen-heterojen ve zayıf zeminlerde

http://sozluk.insaatbolumu.com

Derin Temel (Df 4B) Zayıf bir zemin seviyesinin altında sert zemin (veya kaya kütlesi) Yapı yükü kazıklarla sert zemine (veya kaya kütlesine) iletilir. Kazık Yumuşak Zemin Yumuşak Zemin Yumuşak Zemin a) Uç taşıması: Taşıma kapasitesi, kazığın topuğundaki zeminin penetrasyon direnci tarafından sağlanır. b) Sürtünmeli: Taşıma kapasitesi, kazığın indirildiği kuyunun çeperindeki zeminin sürtünmesi ile sağlanır. Sıkı zemin c) Uç taşımalı-sürtünmeli: Kazıklar fazla sert olmayan (sıkı) zeminin içine kadar indirilir. Böylece hem sürtünme, hem de uç taşıması arttırılır.

Bir jeoteknik mühendisi, temel tasarımında aşağıdaki iki stabilite koşulunu da sağlamalıdır!... 1. Temelin altında zemin içinde makaslama yenilmesi olmamalıdır... 2. Zemindeki oturmalar izin verilebilir boyutlarda olmalıdır...

Temelin makaslama yenilmesi http://osp.mans.edu.eg

http://osp.mans.edu.eg

Tanımlar Ultimate bearing capacity (Nihai taşıma gücü) (q u ) : zeminin taşıyabileceği maksimum gerilme. Ultimate net bearing capacity (Nihai net taşıma gücü)(q ult ): q u -gd Allowable (or safe) bearing capacity (izin verilebirlir taşıma gücü)(q a ) : Güvenlik katsayısının dikkate alındığı taşıma gücü değeri. Factor of safety (güvenlik katsayısı): Nihai net taşıma gücünün izin verilebilir taşıma gücüne oranı.

Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) Kohezyonsuz zeminlerin göreceli yoğunluklarının (sıkılıklarının) belirlenmesi için geliştirilmiş bu deney, sığ temeller için taşıma kapasitesinin hesaplanmasında, kompaksiyon derecelerinin belirlenmesinde ve sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Deney, 63.5 kg lık bir ağırlığın, 762 mm lik bir mesafeden, tijlerin üzerindeki başlığın üzerine bırakılması ile standart olarak boyutları belli bir örnek alıcının zemine 300 mm girmesi için gereken darbe sayısının belirlenmesi esasına dayanmaktadır. 300 mm lik penetrasyon için gerekli darbe sayısı 50 yi geçerse, ya da 10 darbede hiçbir ilerleme kaydedilemezse, deney bırakılır. Penetrasyon, 450 mm yi geçerse, N darbe sayısı 0 alınır. Deneyi etkileyen başlıca faktörler: Ortalama tane boyu büyüdükçe, direnç artar. Cu katsayısı küçüldükçe, direnç azalır. Köşeli taneler, direnci artırır. Çimentolu taneler, direnci artırır. Boşluk oranı azaldıkça, direnç artar.

SPT Ekipmanlar

Şahmerdan Darbe bloğu

SPT uygulaması

Deney sonunda SPT tüpü ve çarığı

SPT tüpü ve çarığı SPT örneği

Yapılan Düzeltmeler Etken Simge Değişiklik Düzeltme Örtü Yükü Düzeltmesi Cn - (Pa/ σv )0,5 ( Cn<=2 ) Enerji Oranı Ce Emniyet Şahmerdanı Donut Şahmerdanı 0,60-1,17 0,45-1,00 Kuyu Çapı Cb 65-115 mm 150 mm 200 mm 1,00 1,05 1,15 Tij Uzunluğu Düzeltmesi Cr 3-4 m 4-6 m 6-10 m 10-30 m >30 m 0,75 0,85 0,95 1,0 <1,0 ÖrnekAlıcı Cs Standart Numune Alıcı (İç gömlek yok); İç Gömlek Kullanıldı 1,0 1,15-1,30

(1) SPT-N de örtü yükü düzeltmesi (C N ) C N 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 N 1 =C N xspt-n Efektif örtü gerilimi, v (kpa) 100 200 300 400 500

Yandaki grafikten N 1 kullanılarak en fazla 25 mm oturma için izin verilebilir taşıma gücü belirlenir. Eğer yeraltısuyu var ise, düzeltme uygulanır.

Yeraltısuyu düzeltmesi C w 0.5 0.5 D D f w B q a =q a xc w

Örnek:

Derinlik (m) SPT-N v (kpa) C N N 1 0.75 8 * * * 1.55 7 26 2.0 14 2.30 9 39 1.6 14 3.00 13 51 1.4 18 3.70 12 65 1.25 15 4.45 16 70 1.2 19 5.20 20 + + + Derinlik 1.55 m v gh = 17 x 1.55 = 26.3 26 kpa Ortalama N 1 : 16 Derinlik 4.45 m v = gh h w g w = 17 x 4.45 (4.45 3.5) 10 = 66 kpa B=3 m ve N=16 için B>1 m koşuluna ait grafikten, q a = 165 kpa Cw 3.5 0.5 0.5 4.5 0.89 q a = 0.89 x 165 = 150 kpa

Şerit temel : Kohezyonlu zeminlerin taşıma gücü (Terzaghi nin yöntemi) Bu eşitlikte; c g B : Kohezyon : Birim hacim ağırlık : Temel genişliği q : Örtü yükü (=gd f ) N c, N q, N g Boyutsuz taşıma gücü faktörleri q ult = c N c + q N q + 0.5 g B N g Kohezyon Derinlik Zemin ağırlığı Kare temel: Dairesel temel: q a q ult F q ult = 1.3 c N c + q N q + 0.4 g B N g q ult = 1.3 c N c + q N q + 0.3 g B N g F: Güvenlik katsayısı

0 50 45 0 N q 40 35 0 0 N g 30 25 20 0 0 0 Meyerhof N g 15 0 Hansen N q N c 10 0 5 0 0 0 1 10 N, N, N (Taşıma gücü faktörleri) g c q 100 1000 N q = exp ( tanф) tan 2 (45 + Ф/2) N c = (N q 1) cot Ф N g = 1.8 (N q 1) tan Ф N g = (N q 1) tan (1.4 Ф) (Hansen s) (Meyerhof s)

Saf kohezyonlu zemin ( =0) 10 q ult =cn c 9 q a q ult F Taşıma gücü faktörü, N c 8 7 6 Kare ve dairesel temel, B/L=1 Mütemadi (Şerit), B/L=0 F: Güvenlik katsayısı 5 4 0 1 2 3 4 5 D / B f