Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Benzer belgeler
10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 e Göre Dayanıma Göre Tasarım Kavramı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

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

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 e Göre Tasarıma Kısa Bakış Betonarme Sistemlerin Modellenmesi, Analizi ve Boyutlandırılması

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

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

BETONARME-II (KOLONLAR)

Yapı Elemanlarının Davranışı

TBDY-2018: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Anlamaya çalışmak

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

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

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi

BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ. sorular

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI

) = 2.5 ve R a (T ,

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

Proje Genel Bilgileri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Temel sistemi seçimi;

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 147

Yapı Elemanlarının Davranışı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

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

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

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

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

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

Perdelerde Kesme Kuvveti Tasarımı ve Yatay Donatı Uygulaması

BETONARME BİNA TASARIMI

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Kirişlerde sınır değerler

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

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

B-B AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI

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

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

Döşeme ve Temellerde Zımbalamaya Dayanıklı Tasarım Üzerine Güncel Yaklaşımlar

A-A AKSI KİRİŞLERİ BETONARME HESAPLARI

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇELİK YAPILAR BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

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

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

idecad Statik IDS v10 Programının TBDY 2018 Uyumluluğu

BETONARME BİNALARDA DEPREM PERDELERİNİN YERLEŞİMİ VE TASARIMI

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

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

d E h G (Ek:RG-2/7/ ) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

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

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

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

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

GAZİANTEP VE DEPREM 9 Ocak 2012, GAZİANTEP

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi:

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

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

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

CE498 PROJE DERS NOTU

Betonarme. Prof. Dr. Naci Çağlar

ÇELİK YAPILAR EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ. Hazırlayan: Yard.Doç.Dr.Kıvanç TAŞKIN

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

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

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

Çelik Yapılar - INS /2016

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

Transkript:

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI SDY PERDE SDN kolon/kiriş/perdeler DÖŞEMELER ÇİZİMLERİNE İLİŞKİN KURALLAR Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. w w / b w 7 Perde Yüksekliği, H w : Temel üstünden veya zemin kat döşemesi üst kotundan ölçülen yüksekliktir. Kritik Perde Yüksekliği, H cr : Temel üstünden ölçülen ve aşağıda verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak biçimde belirlenen yüksekliktir. w H cr 2 w (3.15a) H cr H w /6 (3.15b) b w Burada H w, temel üstünden veya perdenin plandaki uzunluğunun %20 den daha fazla küçüldüğü seviyeden itibaren ölçülen perde yüksekliğidir. Bodrum katlarında rijitliği üst katlara oranla çok büyük olan betonarme çevre perdelerinin bulunduğu ve bodrum kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, Hw ve Hcr büyüklükleri zemin kat döşemesinden itibaren yukarıya doğru gözönüne alınacaktır. Bu tür binalarda kritik perde yüksekliği, en az zemin katın altındaki ilk bodrum katının yüksekliği boyunca aşağıya doğru ayrıca uzatılacaktır. 3.6.2.3 - Dikdörtgen kesitli perdelerde, yukarıda tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun %20 sinden ve perde kalınlığının iki katından daha az olmayacaktır. Kritik perde yüksekliğinin üstünde kalan perde kesimi boyunca ise, perde uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun %10 undan ve perde kalınlığından az olmayacaktır (Şekil 3.11). 3.6.2.4 - Perde uç bölgelerinin, perdeye birleşen diğer bir perdenin veya perdenin ucunda genişletilmiş bir kesitin içinde düzenlenmesi durumunda; her bir perde uç bölgesinin enkesit alanı, en az dikdörtgen kesitli perdeler için 3.6.2.3 te tanımlanan alana eşit olacaktır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler (3.6) ENKESİT KOŞULLARI (3.6.1) b w Kat yüksekliği, (H) / 20 b w 200 mm Ancak, H w / w 2 ise, H cr boyunca b w Kat yüksekliği, (H) / 10 alınacaktır. A / A 0.002 ve V / t g A g p 0.5f Koşullarının her ikisininde sağlandığı ve deprem yüklerinin tümünün bina yüksekliği boyunca sabit kesitli perdelerle taşınması durumlarda, b w En yüksek kat yüksekliği, (H max ) / 20 b w 150 mm alınabilir. ctd (3.14a) (3.15b) Denk.(3.14), bodrum katlarının çevresinde çok rijit betonarme perdelerin bulunduğu binalarda zemin kat düzeyinde, diğer binalarda ise temel üst kotu düzeyinde uygulanacaktır. 3.6.1.3 - Kat yüksekliği 6 m den daha büyük olan ve kat yüksekliğinin en az 1/5 ine eşit uzunluktaki elemanlarla yanal doğrultuda tutulan perdelerde, gövde bölgesindeki perde kalınlığı, yanal doğrultuda tutulduğu noktalar arasındaki yatay uzunluğun en az 1/20 sine eşit olabilir. Ancak bu kalınlık 300 mm den az olamaz. Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler (3.6) PERDE UÇ ELEMANLARI (3.6.2.1*) H w / w 2 koşulunu sağlayan perdelerin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulacaktır. Perde uç bölgeleri, Perde içinde gizli kolon olarak, Perdeye dik diğer bir perdenin içinde veya, perde ucunda genişletilmiş bir bölgede düzenlenebilir. Uç bölgelerinin boyutları aşağıdaki koşulları sağlayacaktır. H cr boyunca: Kat yüksekliği 6 m den daha büyük olan perdelerin uç bölgelerinin, kat yüksekliğinin en az 1/5 ine eşit uzunluktaki elemanlarla yanal doğrultuda tutulduğu durumlarda, uç bölgesindeki perde kalınlığı, yanal doğrultuda tutulan noktalar arasındaki yatay uzunluğun en az 1/20 sine eşit olabilir. Ancak, bu kalınlık kat yüksekliğinin 1/20 sinden veya 300 mm den az olamaz b 1 = b w b 1 h i 1/15 b 1 200mm b 2 0.2 w b 2 2 b w A cmin = b 1 b 2 Perde uç bölgeleri, perde uç bölgesinin kendi kalınlığı içinde oluşturulabileceği gibi, perdeye birleşen diğer bir perdenin içinde de düzenlenebilir.

H cr yüksekliği dışında kalan perde yüksekliği boyunca, Şekil 3.11 b w 0.1 w b w Perde uç bölgelerinin, perdeye dik yönde diğer bir perdenin içinde veya perdenin ucunda genişletilmiş bir kesitin içinde düzenlenmesi durumunda: b 1 b 1 b 2 b 1 3b 2 A cmin b 1 b 2 b 2 Şekil 3.11 devam Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler (3.6) GÖVDE DONATISI KOŞULLARI (3.6.3) Perdenin her iki yüzündeki gövde donatılarının toplam enkesit alanı, düşey ve yatay doğrultuların herbiri için, perde uç bölgelerinin arasında kalan perde gövdesi brüt enkesit alanının 0.0025 inden az olmayacaktır. sv 0.0025, sh 0.0025 H w / w 2.0 olması durumunda perde gövdesi olarak perdenin tüm kesiti gözönüne alınacaktır. Ayrıca; s v 250 mm, s h 250 mm olacaktır.

GÖVDE DONATISI KOŞULLARI (3.6.3) Denklem 3.14 ile verilen koşulların her ikisinin de sağlandığı binalarda, gövde donatısında aşağıda belirtilen kurallara uyularak azaltma yapılabilir. sv 0.0015, sh 0.0015 ve s v 300 mm, s h 300 mm ve V / t A g / A g A p 0.5f 0.002 ctd 3.6.3.3 - Uç bölgeleri dışında, perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları, beher metrekare perde yüzünde en az 4 adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak bağlanacaktır. Ancak 3.6.2.2 de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca, uç bölgeleri dışındaki beher metrekare perde yüzünde en az 10 adet özel deprem çirozu kullanılacaktır. Çirozların çapı, en az yatay donatının çapı kadar olacaktır. Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler (3.6) GÖVDE DONATISININ DÜZENLENMESİ (3.6.4) Perdelerin yatay gövde donatıları aşağıdaki şekillerde belirtildiği gibi yapılacaktır. 3.6.4.1 - Yatay gövde donatıları etriyelerle sarılı perde uç bölgesinin sonunda 90 derece kıvnlarak karşı yüzde köşedeki düşey donatıya 135 derecelik kanca ile bağlanacaktır. uç bölgesi o / 2 veya 3.6.4.2 - Yatay gövde donatılarının perde ucunda 90 derece kıvrım yapılmaksızın bitirilmesi durumunda, perdenin her iki ucuna gövde donatısı ile aynı çapta olan biçiminde yatay donatılar yerleştirilecektir. Bu donatılar, perde uç bölgesinin iç sınırından itibaren perde gövdesine doğru en az kenetlenme boyu kadar uzatılacaklardır. Ancak, gövde donatısının kenetlenme boyunun perde uç bölgesi uzunluğundan daha küçük veya eşit olması durumunda biçimindeki donatılar konmayabilir. Bu durumda perde uç bölgelerindeki enine donatının birim boydaki toplam alanı, perde gövdesindeki yatay donatının birim boydaki toplam alanından az olmayacaktır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler PERDE UÇ BÖLGESİ DONATI KOŞULLARI (3.6.5) Her bir uç bölgesinde Kiritik Yükseklik Boyunca: Düşey donatı toplam alanı 0.002 Perde brüt alanı Kritik Yükseklik Dışında: Düşey donatı toplam alanı 0.001 Perde brüt alanı Perde uç bölgesinde kullanılan donatı en az 414 olacaktır. Uç bölgesindeki düşey donatılar, etriye ve çirozlardan oluşan enine donatılarla sarılacaktır. PERDE UÇ BÖLGESİ DONATI KOŞULLARI (3.6.5) Enine donatı olarak çapı en az 8 mm olan donatı çeliği kullanılacaktır. Etriye kolları ve/veya çirozlar arasındaki yatay uzaklık- a-enaz 25 etriye olacaktır. Perde uç bölgelerindeki sargı donatısı aşağıda verilen kurallara göre belirlenecektir. Kritik yükseklik boyunca: A sh 2/3 Denklem 3.1 ile belirlenecek ve bu donatı yatay gövde donatısından az olmayacaktır. s v b w / 2 s v 100 mm s v 50 mm Bu donatılar, temelin içinde de en az perde kalınlığının iki katı kadar bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir. PERDE UÇ BÖLGESİ DONATI KOŞULLARI (3.6.5) Kritik perde yüksekliği dışında: s v b w s v 200 mm Bu bölgedeki yatay donatı, hiçbir zaman perde gövdesindekli yatay donatıdan az olmayacaktır. 3.6.6.Tasarım Eğilme Momentleri ve Kesme Kuvvetleri Hw / lw > 2.0 koşulunu sağlayan perdelerde tasarıma esas eğilme momentleri, 3.6.2.2 ye göre belirlenen kritik perde yüksekliği boyunca sabit bir değer olarak, perde tabanında Bölüm 2 ye göre hesaplanan eğilme momentine eşit alınacaktır. Kritik perde yüksekliğinin sona erdiği kesidin üstünde ise, Bölüm 2 ye göre perdenin tabanında ve tepesinde hesaplanan momentleri birleştiren doğruya paralel olan doğrusal moment diyagramı uygulanacaktır (Şekil 3.12). Çevresinde rijit perdeler bulunan bodrumlu binalarda sabit perde momenti, 3.6.2.2 de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca gözönüne alınacaktır. Hw / lw < 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım eğilme momentleri, Bölüm 2 ye göre hesaplanan eğilme momentlerine eşit alınacaktır.

3.6.6.2 - Hw / lw > 2.0 olması durumunda, her bir katta perde kesitlerinin taşıma gücü momentlerinin, perdenin güçlü doğrultusunda kolonlar için Denk.(3.3) ile verilen KK-ZK koşulu sağlaması zorunludur. Aksi durumda perde boyutları ve/veya donatıları arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır. 3.6.6.3 - Hw / lw > 2.0 koşulunu sağlayan perdelerde, gözönüne alman herhangi bir kesitte enine donatı hesabında esas alınacak tasarım kesme kuvveti, Ve, Denk.(3.16) ile hesaplanacaktır. = ( ) ( ) (3.16) Bu bağıntıda yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı βv = 1.5 alınacaktır. Ancak, deprem yükünün tamamının betonarme perdelerle taşındığı binalarda βv = 1.0 alınabilir. Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda (M p ) t 1.25 (M r ) t alınabilir. Düşey yükler ile birlikte R a = 2 alınarak Bolum 2 ye göre depremden hesaplanan kesme kuvvetinin Denk. (3.16) ile hesaplanan V e den küçük olması durumunda, V e yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Hw / lw 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, Bolum 2 ye göre hesaplanan kesme kuvvetlerine eşit alınacaktır. Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler Kesme Güvenliği (3.6.7) Perdelerin kesme kuvveti (dayanımı) taşıma gücü, V r, Denklem 3.17 ile belirlenecektir. V r = A ch (0.65f ctd + sh f yd ) (3.17) 3.6.6.3 te tanımlanan Ve tasarım kesme kuvveti aşağıdaki koşullan sağlayacaktır: V e V r V e 0.22A ch f cd (3.18) Aksi durumda, perde kesit boyutları bu koşul sağlanmak üzere artırılacaktır.

3.6.8. Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdelere İlişkin Kural ve Koşullar 3.6.8.1 - Perdeler için yukanda verilen tüm kural ve koşullar, bağ kirişli perdeleri oluşturan perde parçalannın her biri için de geçerlidir. 3.6.8.2 - Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, herhangi bir bağ kirişli perde sistemini oluşturan perde parçalarında deprem yüklerinden oluşan taban momentlerinin toplamı, bağ kirişli perde sisteminde deprem yüklerinden oluşan toplam devrilme momentinin 2/3 ünden fazla olmayacaktır (Şekil 3.13). Bu koşulun sağlanamaması durumunda, bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarının her biri boşluksuz perde olarak sayılacak ve Bölüm 2, Tablo 2.5 ten alınan R katsayısı değiştirilecektir. 3.6.8.3 - Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarının düşey donatı hesabında, düşey yükler ve depremin ortak etkisinde çekmeye çalışan perde parçasındaki eğilme momentinin en fazla %30 unun, basınca çalışan perde parçasına aktarılmasına (yeniden dağılım) izin verilebilir. 3.6.8.4 - Bağ kirişlerinin kesme donatısına ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir: (a) Aşağıdaki koşulların herhangi birinin sağlanması durumunda, bağ kirişlerinin kesme donatısı hesabı 3.4.5 e göre yapılacaktır. (b) Denk.(3.19) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanamaması durumunda, bağ kirişine konulacak özel kesme donatısı, geçerliliği deneylerle kanıtlanmış yöntemlerle belirlenecek veya bağ kirişindeki kesme kuvvetini ve onun oluşturduğu eğilme momentini karşılamak üzere çapraz donatılar kullanılacaktır (Şekil 3.14). Her bir çapraz donatı demetindeki toplam donatı alanı Denk.(3.20) ile belirlenecektir 3.20 3.19

Çapraz donatı demetlerinde en az dört adet donatı bulunacak ve bu donatılar perde parçalarının içine doğru en az 1.5lb kadar uzatılacaktır. Donatı demetleri özel deprem etriyeleri ile sarılacak ve kullanılacak etriyelerin çapı 8 mm den, aralığı ise çapraz donatı çapının 8 katından ve 100 mm den daha fazla olmayacaktır. Çapraz donatılara ek olarak, bağ kirişine TS-500 de öngörülen minimum miktarda etriye ve yatay donatı konulacaktır (Şekil 3.14). Süneklik düzeyi Normal binalar, (SDN) 3.7. SÜNEKLIK DÜZEYİ NORMAL KOLONLAR 3.7.1. Enkesit Koşulları 3.3.1 3.7.2. Boyuna Donatı Koşulları 3.3.2 3.7.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi 3.3.2 Boyuna donatı bindirmek eklerinin kolon alt ucunda yapılması durumunda, ek boyunca 3.7.4.1 de tanımlanan minimum enine donatı kullanılacaktır. 3.7.4. Enine Donatı Koşulları Kolonlarda kullanılacak minimum enine donatıya ilişkin koşullar, kolon sarılma bölgeleri için 3.7.4.1 de ve kolon orta bölgesi için 3.7.4.2 de verilmiştir. Tüm kolon bölgelerinde, 3.2.8 de tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılacaktır. 3.7.4.1 - Kolon sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu için 3.3.4.1 de verilen tanım, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Süneklik düzeyi normal olan kolonlarda sarılma bölgesindeki enine donatı aralığı, en küçük enkesit boyutunun 1/3 ünden, en küçük boyuna donatı çapının 8 katından ve 150 mm den daha fazla olmayacaktır. 3.7.4.2 - Kolon orta bölgesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için 3.3.4.2 de verilen tanım ve minimum enine donatı koşullan ile 3.3.4.3 te verilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Kolon orta bölgesindeki enine donatı, 3.7.5.3 e göre belirlenecektir.

3.7.5. Kolonların Kesme Güvenliği 3.7.5.1 - Süneklik düzeyi normal kolonlarda, düşey yükler ve Bölüm 2 de belirlenen deprem yüklerinin ortak etkisi altında elde edilen kesme kuvveti, Vd, enine donatı hesabında esas alınacaktır. 3.7.5.2 - Kesme kuvvetinin üst sınırına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için Denk.(3.7) de verilen koşul, Ve yerine l\ı alınmak üzere, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. 3.7.5.3 - Kolon enine donatısının 3.7.5.1 de tanımlanan kesme kuvvetine göre hesabında betonun kesme dayanımına katkısı, Vc, düşey yükler ile birlikte deprem yüklerine göre hesaplanan en küçük Nd eksenel kuvveti gözönüne alınarak TS-500 e göre belirlenecektir. 3.8. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL KİRİŞLER 3.8.1. Enkesit Koşulları 3.4.1.1 3.8.2. Boyuna Donatı Koşulları 3.4.2 3.8.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi 3.4.2 3.8.4. Enine Donatı Koşulları Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki bölge, sarılma bölgesi olarak tanımlanacak ve bu bölge boyunca 3.2.8 de tanımlanan özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Sarılma bölgesinde, ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı en çok 50 mm olacaktır. 3.8.5 e göre daha elverişsiz bir değer elde edilmedikçe, etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin 1/3 ünü, en küçük boyuna donatı çapının 10 katını ve 200 mm yi aşmayacaktır. Sarılma bölgesi dışında, TS-500 de verilen enine donatı koşullarına uyulacaktır. 3.8.5. Kirişlerin Kesme Güvenliği 3.8.5.1 - Süneklik düzeyi normal kirişlerde, düşey yükler ve Bölüm 2 de belirlenen deprem yüklerinin ortak etkisi altında elde edilen kesme kuvveti, Vd, enine donatı hesabında esas alınacaktır. 3.8.5.2 - Kesme kuvvetinin üst sınırına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kirişler için Denk.(3.10) da verilen koşul, Ve yerine Vd alınmak üzere, süneklik düzeyi normal olan kirişler için de geçerlidir. 3.8.5.3 - Kiriş enine donatısının 3.8.5.1 de tanımlanan kesme kuvvetine göre hesabında betonun kesme dayanımına katkısı, Vc, TS-500 e göre belirlenecektir. Hiçbir durumda pilyelerin kesme dayanımına katkıları gözönüne alınmayacaktır. 3.9. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL ÇERÇEVE SİSTEMLERİNDE KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİ Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinin kolon- kiriş birleşimleri ilgili olarak 3.5 de verilen kural ve koşullar, 3.5.2.1 ve 3.5.2.2 hariç olmak üzere, süneklik düzeyi normal olan sistemlerin kolon-kiriş birleşimleri için de geçerlidir.

3.10. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL PERDELER1 Süneklik düzeyi normal perdeler, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan iç kuvvetlere göre boyutlandınlarak donatılacaktır. Süneklik düzeyi yüksek perdeler için 3.6.6, 3.6.8.2 ve 3.6.8.3 de verilen kural ve koşullar hariç olmak üzere, 3.6 da verilen diğer tüm kural ve koşullar, süneklik düzeyi normal olan perdeler için de geçerlidir. Ancak 3.6.7.1 de Ve yerine 2Vd alınacaktır 3.11. DÖŞEMELER 3.11.1 - Döşemeler, katlardaki kütlelere etkiyen deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle dağıtılmasını sağlayacak rijitlik ve dayanıma sahip olacaklardır. 3.11.2 - Bütün deprem bölgelerinde, dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme veya prefabrike dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 50 mm den az olmayacaktır. Ancak, düşey yüklerden oluşan kesme kuvvetleri ile birlikte plak düzlemindeki deprem kuvvetlerinin güvenle aktarılmasını sağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme kuvveti bağlantılarının yapılması ve bu bağlantıların yeterli olduğunun hesapla gösterilmesi zorunludur. Diğer döşeme plaklarının kalınlıkları için TS-500 de verilen koşullar geçerlidir. 3.11.3 - Bütün döşeme sistemlerinin kesme dayanımlarına ilişkin olarak, 3.6.7 de süneklik düzeyi yüksek perdelerin kesme dayanımları için verilen koşullara, 3.6.7.1 hariç olmak üzere, aynen uyulacaktır (?). 3.13. BETONARME UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMLERİNE İLİŞKİN KURALLAR 3.13.1. Genel Kurallar 3.13.1.1 - Binada uygulanacak beton kalitesi ile donatı çeliği kalitesi, bütün çizim paftalarında belirtilecektir. 3.13.1.2 - Tasarımda gözönüne alman Etkin Yer İvmesi Katsayısı, Bina Önem Katsayısı, Tablo 6.2 ye göre seçilen Yerel Zemin Sınıfı ve Tablo 2.5 e göre belirlenen Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, bütün kalıp planı paftalarında belirtilecektir. 3.13.1.3-3.2.8 de tanımlanan özel deprem etriyelerine ve özel deprem çirozlarına ait kanca kıvrım detayları (Şekil 3.1) kolon, perde ve kiriş detay paftalarının her birinde gösterilecektir. 3.13.2. Kolon ve Perde Detayları 3.13.2.1 - Kolon yerleşim planlarında, düşey donatıların enkesit içindeki konum, çap ve sayıları ayrıntılı olarak gösterilecektir. Ayrıca her bir kolon-kiriş düğüm noktasında, alttaki kolondan yukarıya uzatılan donatılan ve kolona bağlanan tüm kirişlerin boyuna donatılarını planda gösteren yatay kesitler alınacak, böylece kolon ve kiriş donatılarının birleşim bölgesinde betonun uygun olarak yerleştirmesine engel olmayacak biçimde düzenlendiği gösterilecektir. Temelden çıkan kolon ve perde filiz donatılan, bunlarla ilişkili enine donatının sayı, çap ve aralıktan ile açılından çizim üzerinde gösterilecektir. 3.13.2.2 - Boyuna ve enine donatılan tümü ile aynı olan her bir kolon tipi için boyuna kesitler alınarak donatıların düşey açılından yapılacaktır. Kolonlarda boyuna kesit; donatı ek bölgelerini, bindirme boylarını, kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesini de içerecektir. Bu bağlamda, binadaki tüm kolonkiriş birleşim bölgeleri için geçerli standart detaylarla yetinilmesi kabul edilmeyecektir. 3.13.2.3 - Her bir kolon tipi için ayrı ayrı olmak üzere, sarılma bölgelerinin uzunluktan, bu bölgelere, kolon orta bölgesine ve üstteki kolon-kiriş birleşim bölgesine konulan enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile en kesitteki açılımları çizim üzerinde gösterilecektir.

3.13.3. Kiriş Detayları Kiriş detay çizimlerinde, her bir kiriş için ayrı ayrı olmak üzere, kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine konulan enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde gösterilecektir.