Kemer köprü taşıyıcı sistemi



Benzer belgeler
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMİ

REZA SHIRZAD REZAEI 1

YAPIDA DUVARLAR Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

STATİK-MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

g 1, q Tasarım hatası

ASMA GERME TAŞIYICI SİSTEMLER KABLOLU SİSTEMLER. Kablolu Sistemler. Kablolar

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

RULOLU KONVEYÖRLER. DERS ADI: TAŞIMA İLETİM TEKNİĞİ HAZIRLAYAN:İSMAİL GÜÇER-HÜSEYİN MATAR Prof.Dr.CAN ERTEKİN

MERDİVEN VE KRANGULEZ KALIBI

8. Hafta. Kirişlerin Kesme Kuvveti ve Eğilme E. Kiri. görece. beam) Nedir?; MUKAVEMET I : I : MUKAVEMET I MUKAVEMET I : 09/10 5.H. (kalınlıkxgenişlik)

Dişli çarklarda ana ölçülerin seçimi

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Yanal kafes. FLEXCREEL Rund FLEXCREEL. İki sistemin avantajlarını kombine eder. Size ait makine parkının tümü için daha fazla etkinlik

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

t xlo ) boyutlarında bir alan yükü etkir (P k ). t xlo )+( 2 t xlo ) boyutlarında bir alan yükü etkir (P m ).

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI STATİĞİ-I. M. Akköse, Ş. Ateş, S. Adanur

3-İRİ AGREGADA ÖZGÜL AĞIRLIK VE SU EMME ORANI TAYİNİ Deneyin Amacı:

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

ZEMİN MEKANİĞİ -1. Ders Notları. Öğr.Grv. Erdinç ABİ

MEKANİK ANABİLİMDALI MUKAVEMET-2 UYGULAMA PROBLEMLERİ SAYFA:1

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Ölçülendirme

Yapı Elemanlarının Davranışı

BÜKME. Malzemenin mukavemeti sınırlı olduğu için bu şekil değişimlerini belirli sınırlar içerisinde tutmak zorunludur.

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ ARA SINAVI ( )

Konsolidasyon. s nasıl artar? s gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve. 1. Yeraltısuyu seviyesi düşer. 2. Zemine yük uygulanır

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler:

Laboratuvar 1: Gerilme, Mohr dairesi ÇÖZÜM ANAHTARI. Güz 2005

Type PN Serial No L1 L2 L3 L3

1. ÇEKME DENEYİ 1.1. DENEYİN AMACI

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

Dövme Makinaları: Vidalı Presler, Çekiçler vd.

mukavemeti τ MPa. Sistemde emniyet katsayısı 4 olarak verildiğine göre; , pimlerin kayma akma mukavemeti

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

5/21/2015. Transistörler

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ ŞANLIURFA EVLERİ

Müfredat Hafta Konular Yöntem Giriş. Genel bilgiler. Ödevi 1, 2, 3 açıklaması

SANDWICH PANELLER SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLER:

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Zemin Makineleri Delici Takım ve Ekipmanları

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

Bükme sonrasında elde edilmeye çalışılan parça şekli için geri yaylanma durumu dikkate alınmalıdır.

Temel sistemi seçimi;

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YAPISAL HASARLARIN NEDENLERİ

Adım Adım talimatlar Bir çit yapma

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi

Standardlar 2.4 ASMA DÖŞEMELER

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

ÖLÇME ve KONTROL ölçme kontrol Şekil: 1.

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-9 İSTİNAT DUVARLARI DİLATASYON DERZLERİ

EKSTRÜZYON KALIPÇILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Matkap tezgâhı. b. Taşlama tezgâhı. c. Freze tezgâhı. d. Torna tezgâhı. a. Kalıp boşluklarını işleme

POŞETLER - h o m o je n le ş tirm e iş le m le ri iç in. > Filtresiz poşet > Yan kenar filtreli poşet > Tüm gövde filtreli poşet

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

ARD GERMELİ PREFABRİK KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİMLERİNDE ARD GERME DONATISININ MİKTARI VE ARD GERME ORANI ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: TEMELLER

MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ İNŞ 2010 (2+1) Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu

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

SK 1200 Seviye Alarm Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

TAK TA I K M VE V İŞ BAĞ BA LAMA

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

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

Ek kılavuz. Merkezleme. VEGAFLEX 80 serisi için. Document ID: 44967

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

YAPI STATİĞİ MESNETLER

SERTLİK ÖLÇME DENEYLERİ

Çizelge...: Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kullanılan Bazı Yapı malzemelerinin Kırılma Direnci ve Hesap Gerilmeleri. Kırılma Direnci (kg/cm²)

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

MEKANĐK SALMASTRALAR GĐRĐŞ MEKANĐK SALMASTRA TANIMI MEKANĐK SALMASTRALARIN ÇALIŞMA PRENSĐBĐ. Birol GÜR

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (STATİK)

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

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 3 BETONARME BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. fatihay@fatihay.net

Transkript:

KEMERLER

Kemerler Kemerler en kesit ölçüleri uzunluklarına oranla küçük olan eğri eksenli taşıyıcı sistemlerdir. Kemerin en kesit ölçüleri kullanıldığı malzemeye bağlıdır. Kargır malzeme çelik veya ahşaba oranla daha büyük en kesitler gerektirir. Tarihsel gelişimde taş veya tuğladan yapılmış yığma kemerler pencere ve kapı açıklıklarını aşmak için kullanıldı. Geleneksel yapılarda kemerler kargır olup üzerlerindeki duvar ağırlıkları ile yüklüydü. Günümüzde ahşap, çelik, betonarme v.b. malzeme kullanılarak büyük salonlar ve köprüler gibi büyük açıklıklar ekonomik olarak geçinebilmektedir.

Kemerler Salonlarda tutkallı ahşap kemerler yaklaşık 100 m ye kadar betonarme kemerlerde yaklaşık 50 m ye kadar açıklıklarda kullanılmıştır. Kemer köprüler 400 m ye kadar açıklılarda uygulanmışlardır. Kemer köprü tarafından taşınan yükler çoğu zaman düz bir yüzeye etkir. Bu yüzey kemerin üstünde ise düşey doğrultuda yerleştirilmiş basınç çubukları ile kemere bağlanır.

Kemer köprü taşıyıcı sistemi

Kemerler Geometrik açıdan zincir eğriliği kemerin çıkış noktasıdır İki ucundan mesnetleşen ip kendi ağırlğı altında sarkarak ip (zincir) eğrisi oluşturur. Bu durumda sarkan ipte sadece çekme gerilmesi bulunur. Aynı geometri etki eden yük doğrultusu değiştirilmeden ters döndürülürse ve esnek malzeme ip yerine başka bir basınca dayanıklı(rijit) bir malzeme kullanılırsa bu sefer elemanın bünyesinde sadece basınç gerilmesi görülür. Statikte bu taşıyıcı eleman kemer olarak adlandırılır.

Kemerler Rijit kemerler binalarda sıkça kullanılır. Kemerle üç mafsallı iki mafsallı veya ankastre olabilir.üç mafsallı kemerler izostatik olduğu için mesnet oturmalarının oluşabileceği yapı zeminlerinde de kullanılır. Üç mafsallı kemerler sıcaklık değişiminden ve mesnet oturmalarından etkilenmez.

Üç mafsallı kemerde yer değiştirmeler

Kemerler Büyük mekân tasarımları kemerin bulunması ile başlamıştır. Bir açıklığın tek parça ile geçilmesinin mümkün olmadığı anlaşınca, bu parçaların yan yana konarak belli açıklıkların geçilmesine çalışılmıştır. Bu şekilde, bir açıklığı birbirine dayanarak örten iki taş parçasından oluşan ilkel kemerler bulunmuştur. Kemerin biçimi, tüm kuvvetlerin özengilerde kemerlerin mesnetlerine iletilmesini sağlar. Bu şekilde mesnet, eğik bir yükle, kendi ağırlığının bileşkesini taşıyabilecek boyut ve biçimde tasarlanmıştır.

Kemerler Ana kemerler çoğunlukla küfeki taşından ye da tugladan, daha küçük açıklıklı olan dekoratif kemerler ise mermerden yapılmaktadır. Kemerlerin çoğu gergili durumdadır. Görevleri esas olarak kubbeyi taşımak, yükü duvarlara yada ana ayaklara güvenle aktarmaktır.

Kargır kemerlerde yük aktarma diyagramı

Kemerler Kemerin statik özellikleri geçtikleri açıklığa ve kemer yüksekliğine bağlı olarak değişir. Kemerin orta çizgisine teğet olarak düşünülen tepki kuvvetleri yatay ve düşey iki bileşene ayrılır. Yatay bileşen kemer yüksekliği ile ters orantılı olarak değişirken düşey bileşen değişmez. Kemer yüksekliği arttıkça yatay itki kuvveti azalır. Basık kemerlerin uçlarda dengelenmesi bu nedenle zordur. Basık kemerlerin uçtaki itki kuvvetini dengelemek için germe (çekme elemanları) kullanılır. Yada yatay itki kuvveti ağır blok temellerle veya öngerilmeli kenar kirişleriyle karşılanabilir.

Kemerler Kemerdeki H yatay mesnet tepkisi mesnet itkisi adını alır. Kemer itkisi kemer açıklığının karesi ve q yükü ile doğru orantılı olarak artar, kemer yüksekliği arttıkça azalır. Bu nedenle kemerin öz ağırlığı az ve yüksekliği de büyük seçilerek kemer itkisi azaltılabilir. Yüksekliği fazla olan sivri kemerde etkiler yarım daire olana oranla daha küçük olur.

Sivri kemer, yarım daire kemer, basık kemer mesnet itkileri

Kemerlerde yükün taşınması

Kemerlerde yük aktarma diyagramı

Kemerler Kemerin oturduğu kolon veya duvarın kemer etkilerini taşıyamadığı durumlarda kemerin mesnetlerinin arasına bir gergi koyarak kemer etkisi bu gergi çubuğu tarafından taşınır. Bu gergi çubuğu çekme kuvvetini taşıyacağı için çekme dayanımı yüksek bir malzemeden örneğin çelikten yapılır.böylelikle kafes sistem benzer şekilde basınç ve çekme elemanlarının birlikte kullanıldığı kemer-gergi sistemi oluşturulur.

2.1.Kemer ve kemerde kullanılan öğeler

Kemerler Kemerlerle açılan boşluklarda kemer eğrisinin geometrisi, mesnetlerine vereceği itki kuvveti bakımından önemlidir. Bu itki kuvveti, mesnetlerde düzenlenecek yeterli duvar ye a gergi ile alınır. Kemer deformasyonu mesnetlerden birindeki yer değiştirme sonucu ortaya çıkar. Mesnetlerden birindeki itki yok olduğunda kemer yıkılır. Kemerlerin yan yana düzenlenmesi, burkulma dayanımı açısından etkilidir. Ancak kenar kemerde, kemer itkisini zemine iletecek yeterli duvar bulunmalıdır. Tarihi yapılarda kemer itkisini zemine iletecek çeşitli düzenler yapılmıştır.

Eski bir kemerde metal gergi

BOZDOĞAN KEMERİ

Kemerler Geleneksel yapılarda düz, basık, tam (Roma), sivri (Gotik) sepet kulpu, Bizans usulü, Arap usulü, Füniküler kemer biçimleri, uygulanmıştır. Kemer seçiminde strüktürel nedenlerin yanında görsel nedenler de etkili olmuştur.

Kemer formları

Kendi ağırlığı altında a) Minimum; b) maximum)

Kemer Köprüler Kemer köprülerin özü hareketli yükler dışında eğilmeye çalışma gibi bir durumun bulunmayışıdır. Yalnız basınç etkisinde bulunurlar ve bu sebepten dolayı tas dökme çelik, beton gibi çekme dayanımı zayıf yapı elemanlarından yapılabilirler. Günümüzde tuğla, ahşap, alüminyum ve dövme çelikten yapılmış kemer köprüler de mevcuttur. Kafes sistemli olan kemerlerde bazı elemanlarda çekme bulunsa dahi ana elemanlar daima basınç altındadırlar. Bu ana elemanlar çaprazlara oranla çok daha kalın kesitlidir. Öte yandan dijit tahliyeli kemerlerde tabiliye kemerden çok daha kalındır. Bunun sebebi kemerin sadece basınç zoruna tabi tutulması için tahliyenin eğilmeye ve burkulmaya çalışmasıdır. Bu tür köprülerde yük kemere aktarıldığından tabiliye kalınlığı ayni açıklık için gerekli olan tek açıklıklı basit bir kirişten çok daha incedir. Yani şekilde kemer de tabiliye tarafından güçlendirildiğinden basit kemerli bir köprü için gerekli çok daha kalınlıktan aha incedir. Bunlar dikkate alındığında kemer açıklıkları kiriş açıklıklarından daha fazla olabileceği ortaya çıkar.

Tahliyeli ve Kemerli Köprü

Kemer Köprüler Kemer köprüler basınca çalışması için tasarlandığından özel bir eğriliğe sahiptir. Bu eğriliğe Zincir Eğrisi denir. Bu eğri her hangi bir noktada tüm yükler tam denge içinde olacak şekildedir. Yani eğriyi ne azaltacak yönde ne de arttıracak yöndedir. Bu eğrinin tam sekli ise ağırlık dağılımı, açıklık kemer yüksekliği ve mesnetler arası yükseklik farkına bağlıdır. Asma ve kemer köprüler zincir eğrisine yakın formlara sahiptir. Kemerlerin bu formları taşıt trafiği için uygun olmadığından dolayı genellikle üzerine oturtulan veya altına asılan düz bir tabiliye ile birlikte kullanılırlar

Kemer Köprüler Kemerler bir anlamda köprü için en basit yapıdır çünkü tas veya kayadan yapıldığı takdirde kemer formunu oluşturmaktan başka bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Tasların uygun biçimde kesilmesi ve uygun açıların yakalanması durumunda kendiliğinden dayanak olarak çalışacaklardır. Sağlam olmayan zeminlerde kemerlerin oturacağı büyük dayanakların yapılması gereklidir aksi takdirde kemer oturduğu mesnetleri iterek açar ve formu bozularak dağılır. Yapının dengede olduğu düşünüldüğünde mesnetlerdeki itme kuvvetlerinin zemin tarafından taşınacağı açıktır. Bu kuvvetler zeminde çekme, basınç ve kayma kuvvetleri olarak ortaya çıkar. Mesnetlerde bulunan dayanakların görevi gerilmeyi yayarak zemini taşıyabileceği sınıra kadar düşürmektir. Bu dayanaklardaki kuvvet zemine aktarılması geniş bir alan içinde olacağından gerilmeler oldukça düşecektir.

Tek açıklıklı taş kemer köprü

Çift açıklı taş kemer köprü

Kemer köprüler Kemer Köprülerin Avantajları Tüm kemer basınç altındadır. Bu basınç dayanaklara aktarılmakta ve zemin gerilmesi tarafından karşılanmaktadır. Kemerlerde çekmenin olmayışı basit kirişlere göre çok daha fazla açıklıkların asılabileceği ve çekme dayanımı olmayan malzemeler ile inşa edilebileceği anlamına gelmektedir. Kemer Köprülerin Dezavantajları Bir kemer tamamen inşa edilmeden kendi basına taşıyıcı değildir bu yüzden tamamlanana kadar bir kalıp üzerinde durması ye da çıkma tarzındaki kemerlerin kablo ile asılması gerekmektedir. Beton veya tas kemerlerin çıkma tarzında inşası mümkün değildir. Büyük kemerlerde oluşan büyük itki kuvvetlerinin, önemli bir kayma olmadan dayanaklar tarafından taşınması gereken bir yatay bileşeni vardır. Kemer köprülerin altından bir yol gediyorsa, temiz yükseklik elde edebilmek için kemer yuvarlaklığı daha geniş olmak durumundadır

Kemer köprüler Kemerlerde daha büyük açıklıkların geçinebilmesi ancak eğilmeye dayanıklı malzemelerin gelişmesi ile sağlanmıştır. Yirminci yüzyılın başında beton kemer köprüler kullanılmaya başlandı.daha büyük açıklıkların geçinebilmesi ise çelik köprüler ile mümkün olmuştur.

Dökme Çelikten Yapılan Kafes Sistemli Kemer Köprüler