idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

Benzer belgeler
idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

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

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Petek Kirişlerin Tasarımı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016

Çelik Yapılar - INS /2016

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı

Çelik Yapılar - INS /2016

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

Çelik Yapılar - INS /2016

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

Çelik Bina Tasarımında Gelişmeler ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

Çekme Elemanları. 4 Teller, halatlar, ipler ve kablolar. 3 Teller, halatlar, ipler ve kablolar

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ DEPREM ETKİSİ ALTINDA ÇELİK BİNALARIN TASARIMI

Proje Genel Bilgileri

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

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

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

5. BASINÇ ÇUBUKLARI. Euler bağıntısıyla belirlidir. Bununla ilgili kritik burkulma gerilmesi:

Yapı Elemanlarının Davranışı

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

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

idecad Çelik 8 TS EN Rüzgar Etkileri

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

BÖLÜM-2 ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

Yapma Enkesitli Çift I Elemandan Oluşan Çok Parçalı Kirişlerin Yanal Burulmalı Burkulması Üzerine Analitik Bir Çalışma

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

Depreme Dayanıklı Çelik Bina Tasarımının Temel İlkeleri Ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliği

idecad ile Cephe İş İskeleleri Modelleme ve Tasarımı Ç e l i k y a p ı l a r i ç i n e n t e g r e y a z ı l ı m ç ö z ü m ü

28. Sürekli kiriş örnek çözümleri

İnşaat Müh. Giriş. Konu: ÇELİK YAPILAR. İnşaat Müh. Giriş Dersi Konu: Çelik Yapılar 1

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU

BÖLÜM DÖRT KOMPOZİT KOLONLAR

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

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

BETONARME-II (KOLONLAR)

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

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

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

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

Yapı Elemanlarının Davranışı

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

ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE SÜNEK DÜĞÜM NOKTASI TASARIMI

D.ÖZHENDEKCİ. 17 Ocak 1994 Northridge depremi sonrasında yapılan saha çalışmalarından elde edilen bulgular-1

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA HASAR VE ÇATLAK. NEJAT BAYÜLKE İnş. Y. Müh.

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

Doç. Dr. Bilge DORAN

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

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

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

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ

BETONARME BİNALARDA PERDELERİN DAVRANIŞA ETKİLERİ

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

7. STABİLİTE HESAPLARI

Narin Çelik Kirişlere Stabilite Desteği Sağlayan Kayma Diyaframlarının Rijitlik Gereklilikleri *

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

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Çelik Yapılar - INS /2016

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

DERS BİLGİLERİ MUKAVEMET CE CE 233: Mühendislik Mekaniği. Ar. Gör. Serdar Ulusoy

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

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

11/6/2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

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

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Ahmet DOĞAN ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 14 Eylül 2007 Tezin Savunulduğu Tarih: 2 Ekim 2007

LTESİ. Yrd.Do ÇELİK K YAPILAR-II ÇELİK YAPILAR II (IMD3202) 2. BAÜ. MÜH. MİM. FAK. İNŞAAT MÜH. BL. Yrd.Doç.Dr.

Yeni Deprem Yönetmeliği ve İstinat Yapıları Hesaplarındaki Değişiklikler

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş

TS 648 STANDARDI NIN YERİNE GEÇMEK ÜZERE HAZIRLANAN İMO-02/2005 STANDARDI NIN(*) GEREĞİ VE GETİRDİKLERİ

İNŞ 315 ÇELİK YAPILAR I DERS NOTLARI

Transkript:

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr

Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve YDKT Tasarım Felsefeleri IV. Çelik Yapılar için Ana Problemler Birleşim Bölgeleri ve Stabilitenin Sağlanması V. Ekonomik ve Güvenli Tasarım için Çözümler

Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi Yapısal Malzemeler Ülkemizde üretilen farklı yapı tipleri şunlardır: betonarme, ahşap, çelik ve kagir. Farklı yapı tiplerinde aynı yapılar için farklı yapısal sistem, farklı tasarım kriterleri ve netice olarak da farklı taşıyıcı eleman kesitleri gereklidir. Bu nedenle ekonomik çözümler üretebilmek için farklı malzemeler ile projelerin tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve karşılaştırılması gerekmektedir. Bu eğitim sırasında yapısal çeliğin özelliklerinden ve yapısal sistemlerinden bahsedilecektir.

Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi Yapısal Malzemeler Jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle Yüksek Hasar oluşturan depremlerin sık yaşandığı ülkemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı oldukça önemlidir. Ekonomik ve depreme dayanıklı tasarım kriterleri nedeni ile inşaat mühendislerinin yapı sistemleri seçimi önemli bir çalışma alanıdır. 1999 Depremi Yapı tiplerine göre Hasar Durumu

Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi Yapısal Çelik Ülkemizde endüstriyel yapılar, spor kompleksleri ve köprülerde çoğunlukla tercih edilen çelik yapı sistemleri son 15 yıl içerisinde konutlarda da kullanımı ile ilgili yaygınlık kazanmıştır. Çelik Yapıların Tasarımı ve Uygulama Kuralları 2016 yılında yayınlanmıştır.

Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi Yapısal Çelik Karakteristik Özellikleri Yüksek Dayanım Elastik Modül; diğer malzemelere oranla yüksektir. Mukavemetin yüksek olması sayesinde yapı içerisinde kullanılan çelik hacmi küçülür ve yapının göreceli olarak hafif olmasını sağlar. Süneklik; büyük şekil değiştirme yapabilir ve plastik hesaba uygundur. Dolayısıyla depreme dayanıklı tasarım için uygun çözüm sağlar.

Taşıyıcı Sistem Seçimi Taşıyıcı Sistem Tipleri: Moment Aktaran Çerçeve Merkezi Çaprazlı Çerçeve Dışmerkezi Çaprazlı Çerçeve

Taşıyıcı Sistem Seçimi Moment Aktaran Çerçeve Moment aktaran birleşim araçları vasıtasıyla çelik kolon ve kirişlerin yanal yükleri (deprem, rüzgar vb.) eğilme ve kayma etkilerini karşılaması için oluşturulmuş sistemlerdir. Süneklik; kolon ve kirişlerin eğilmeden dolayı akma sınır durumuna ulaşması ve kolon panel bölgelerinin kayma akması sınır durumuna ulaşması sağlanarak elde edilir.

Taşıyıcı Sistem Seçimi Moment Aktaran Çerçeve Moment aktaran çerçevelerin avantajları: - Mimari olarak serbestlik - Yüksek süneklik Moment aktaran çerçevelerin dezavantajları: - Düşük elastik rijitlik

Taşıyıcı Sistem Seçimi Moment Aktaran Çerçeve Sünek davranışı oluşturmak amacı ile kolon panel bölgesi olarak isimlendirilen kolon-kiriş bağlantı bölgesinin enerji sönümleyici bölge olarak çalışması sağlanmalıdır. Bu davranışın sağlanması için plastik mafsal olarak seçilen bölgenin elastik olmayan davranışı sergilemesi için diğer elemanların daha güçlü tasarlanması gerekir.

Merkezi Çaprazlı Çerçeve Taşıyıcı Sistem Seçimi Çelik kolon, kiriş ve çaprazlardan oluşan sistem düşey bir kafes kiriş sistemi gibi davranarak yatay yükleri (Deprem, rüzgar) karşılar. Süneklik; çapraz elemanların elastik olmayan davranışı sayesinde sağlanır. Bu davranış; - Çekme altında akma sınır durumu - Basınç altında burkulmadır.

Taşıyıcı Sistem Seçimi Merkezi Çaprazlı Çerçeve Merkezi çaprazlı çerçevelerin avantajları: - Yüksek elastik rijitlik Merkezi çaprazlı çerçevelerin dezavantajları: - Diğer taşıyıcı sistemlere göre düşük süneklik - Düşük mimari serbestlik

Taşıyıcı Sistem Seçimi Merkezi Çaprazlı Çerçeve Sünek davranışı oluşturmak amacı ile çaprazlar kritik elemanlar olarak seçilir. Kolon, kiriş ve birleşimler çaprazlara göre daha güçlü tasarlanır. Yapının sigorta elemanı çaprazlardır. İlk hasarın çaprazlarda oluşması hedeflenir. Yüksek enerji sönümleyebilmeleri için çapraz olarak kullanılacak elemanlarda narinlik sınırları vardır.

Dış Merkezi Çaprazlı Çerçeve Taşıyıcı Sistem Seçimi Çelik kolon, kiriş ve çaprazlar ve çaprazların bağlandığı, kirişlerden ayrılmış link isimli elemanlardan oluşur. Kiriş ve kafes kiriş sistem davranışlarını birlikte gösterir. Moment aktaran çerçeve ve merkezi çaprazlı çerçevenin birleşiminden oluşan hibrit bir sistemdir. Süneklik; link elemanlarının elastik olmayan davranış sergilemesi ile elde edilir.

Dış Merkezi Çaprazlı Çerçeve Dışmerkezi çaprazlı çerçevelerin avantajları: - Yüksek elastik rijitlik - Yüksek süneklik Taşıyıcı Sistem Seçimi

Taşıyıcı Sistem Seçimi Dışmerkezi Çaprazlı Çerçeve Sünek davranışı oluşturmak amacı ile link kirişleri kritik elemanlar olarak seçilir. Kolon, kiriş, çapraz ve birleşimler link kirişlerine göre daha güçlü tasarlanır. Yapının sigorta elemanı link kirişleridir. Yüksek sünekliği sağlamak için berkitmeler kullanılır.

GKT ve YDKT Tasarım Felsefeleri GKT Tasarım Felsefesi Güvenlik Katsayıları ile Tasarım; tüm yapısal elemanlar için güvenli dayanım değerinin, yönetmelikte bahsedilen yükler ve yük kombinasyonları altında hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya büyük olması ilkesine dayanmaktadır.

GKT ve YDKT Tasarım Felsefeleri YDKT Tasarım Felsefesi Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım; tüm yapısal elemanlar için tasarım dayanım değerinin, yönetmelikte bahsedilen yükler ve yük kombinasyonları altında hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya büyük olması ilkesine dayanmaktadır. YDKT; her yük tipi için farklı yük arttırma katsayısı ve dayanım için farklı dayanım azaltma katsayısı kullanılır. Üniform bir güvenlik sağlar.

GKT ve YDKT Karşılaştırma GKT ve YDKT Tasarım Felsefeleri YDKT, GKT ye göre çelik elemanların gerçek davranışlarının göz önüne alınmasında daha uygun bir çözüm sunar. GKT ile elastik tasarım yaparken, YDKT plastik tasarım yapılır.

Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Basınç Elemanları Eksenel basınç etkisi altındaki elemanların davranışını belirleyen etkenler: - Narinlik - Mesnet koşulları - Başlangıç kusuru - Dış merkezlik etkisi - Artık gerilmeler * Koyu renk ile vurgulanan etkenler elemandan elemana oldukça değişiklik gösterebilir.

Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Narinlik Yönetmelikler basınç elemanları için narinlik oran sınırını 200 olarak belirlemiştir. Narinlik oranının 200 den küçük eşit olması beklenir. - KL/r ile hesaplanır. * L= mesnetlenmemiş eleman boyu * r= kesit atalet yarıçapı * K = mesnet koşulları için burkulma katsayısı

Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Narinlik Basınç altındaki elemanlarda narinlik problemi ile karşılaşılması halinde formül düşünülerek yapılacak çözümlemeler : - Mesnetlenmemiş eleman boyunu azaltmak - Kesit atalet yarıçapını büyütmek ( Kesit arttırmak)

Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Basınç Elemanları Eksenel basınç altındaki elemanlarda genel burkulma ve yerel burkulma olmak üzere iki durum göz önüne alınır. Genel Burkulma; - Eğilmeli burkulma (Kesit asal eksenlerinden biri etrafında eğilme deformasyonu) * Çift simetri eksenli kutu, boru ve H kesitler ile tek simetri eksenli T ve U kesitlerde görülür. - Burulmalı burkulma (Elemanın boyuna ekseni etrafında oluşan dönme deformasyonu) * Çok narin enkesit elemanlarına sahip, çift simetrili H profiller, + enkesitli veya sırt sırta yerleştirilmiş 4*L oluşan açık enkesitli basınç elemanlarında görülür.

Basınç Elemanları Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması - Eğilmeli burulmalı burkulma (enkesit kayma merkezi ile ağırlık merkezinin çakışmadığı elemanlarda eğilme ve burulma deformasyonlarının kombinasyonudur.) Tek simetri eksenli kesitler S: Kayma merkezi C: Ağırlık merkezi * Simetrik olmayan enkesitlerde, U profiller, T profiller, çift korniyerler ve eşit kollu tek korniyer gibi tek simetri eksenine sahip enkesitler ile simetri eksenine sahip olmayan farklı kollu korniyerlerde ortaya çıkabilir.

Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Basınç Elemanları - Daha önce özetlenen genel burkulma (eleman burkulması) dayanımına ulaşabilmesi için yerel burkulma (yerel buruşma) sınır durumunun oluşmaması gerekir. Yerel burkulmanın ortaya çıkmaması için yönetmeliklerde enkesit için genişlik/kalınlık oranlarına sınır getirilmiştir.

Stabilite Kirişleri Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Endüstri yapılarında çatı stabilitesi açısından çaprazlara yardımcı olmak ve L boyunu düşürmek amacı ile stabilite kirişleri kullanılabilir.

Aşıkların Analiz Sistemine Dahil Olması Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Bir diğer çözüm aşıkların yapı ile birlikte modellenmesi ile çubuk elemanlar olarak yapı sisteminde analize dahil edilmesi ve bu sayede portal kirişlerin L boyunun düşürülmesi mümkündür. Dezavantajı ise aşıkların rijitlikleri oranında yapı içerisinde yük paylaşması sonucu kesitlerinin sadece çatı yüklerini taşıyan basit mesnetli aşık modeline göre daha yüksek olmasıdır.

Aşıkların Analiz Sistemine Dahil Olması Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Aşıkların tamamının analiz sistemine dahil olmasının dezavantajının daha önce aşık kesitlerinin daha yüksek olması ile sonuçlandığından bahsedilmişti. Bu sorunun çözümü için çaprazların başlangıç, bitim ve orta noktalarına gelen aşıkların sisteme dahil edilip, diğer aşıkların sistemden çıkarılmasıdır.

Aşıkların Analiz Sistemine Dahil Olması Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması

Aşıkların Stabilite Problemi Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Aşıkların yanal doğrultu da desteklenerek L boyunun düşürülmesi amacı ile gergi çubukları kullanılmaktadır. Gergi çubukları tek veya çift olma durumlarına göre LTB oranını değiştirmektedirler. Gergi Çubuğu Mevcut değil. Tek Gergi Çubuğu Mevcut.

Düşey Stabilite Çaprazları Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Endüstri yapılarında kafes kiriş sistemlerde stabilite açısından çaprazlara yardımcı olmak ve L boyunu düşürmek amacı ile düşey stabilite kirişleri kullanılabilir.

Düşey Stabilite Çaprazları Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Kafes kiriş sistemi alt ve üst başlığını yanal doğrultuda destekleyen düşey stabilite çaprazları daha elverişli sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Düşey Stabilite Çaprazları Çelik Yapılar için Stabilitenin Sağlanması Aşıkların çatı çaprazlarının başlangıç, bitiş ve orta noktalarına denk gelmesi halinde sisteme dahil edilmesi ile daha elverişli sonuç elde edilmektedir. Aşıklar sisteme dahil değildir. Aşıklar sisteme dahildir.

Petek Kiriş Tasarımı Ekonomik ve Güvenli Tasarım için Çözümler Petek kirişlerin tasarımında kritik kontrol olarak vierendeel kontrolü gelmektedir. Vierendeel kontrolü kiriş gövde boşluğunun üst ve altında yer alan T kesitler üzerinde bileşik etki altında gerçekleştirilir. Bu nedenle momentin yön değişim bölgelerinde bu problem görülmektedir. Çözüm olarak moment değişim bölgesinin dolu gövdeli tasarlanması gerekir.

Petek Kiriş Tasarımı Ekonomik ve Güvenli Tasarım için Çözümler Moment değişim bölgesinin dolu gövdeli tasarlanmasının dayanım oranı üzerindeki etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

Kren Kirişi Tasarımı Ekonomik ve Güvenli Tasarım için Çözümler Kren kirişi tasarımında gövde yanal öteleme burkulması (gövde buruşması) kritik kontroldür. Kren kirişi başlıklarının dönmeye karşı tutulu olmaması ve kren yüklerinden dolayı kirişe yüksek noktasal yük etkimesi halinde ortaya çıkar. Kren kirişleri; çok parçalı tasarlanarak, her bir kolon bölgesinde rijit bağlantılar oluşturulur ise çözüme ulaşılır.

BİZE ULAŞIN Telefon ve internet aracılıyla teknik destek Program eğitimleri ve kullanıcı seminerleri Yardım menüleri ve kullanım kitapları Kullanıcı forumu Web üzerinden program güncelleme imkanı Web sitesi: http://www.idecad.com.tr Kullanıcı forum sitesi: http://www.idecadsupport.com/forum/ Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr Satış: satis@ideyapi.com.tr Teknik destek: destek@ideyapi.com.tr Şimdi siz de idecad ailesiyle tanışın, planlarınızı gerçeğe dönüştürme fırsatını yakalayın.