idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

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

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

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

idecad Statik IDS v10 Programının TBDY 2018 Uyumluluğu

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ. sorular

Proje Genel Bilgileri

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

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

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

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

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

Yeni Betonarme Binalar için Tasarım Algoritması

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

D102 d= tarihinde yapılacak olan Proje Kontrol Sınavında (2. Vize) yanınızda sadece. D104 d=120 K109 K kat. 1.

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

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

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BÖLÜM - 2 DEPREM ETKİSİNDEKİ BİNALARIN TASARIM İLKELERİ (GENEL BAKIŞ)

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

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

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

BETONARME-II (KOLONLAR)

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

GÜZ DÖNEMİ YAPI STATİĞİ 1 DERSİ PROJE RAPORU

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

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

Yapı Elemanlarının Davranışı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

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

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

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

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

İKİ BOYUTLU ÇUBUK SİSTEMLER İÇİN YAPI ANALİZ PROGRAM YAZMA SİSTEMATİĞİ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Çelik Yapılar - INS /2016

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

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

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

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

Doç. Dr. Bilge DORAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

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

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

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

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

Yapı Elemanlarının Davranışı

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

FAB Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

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

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Standart Lisans.

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri

BÖLÜM 2 - DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI 2.0. SİMGELER A(T) = Spektral İvme Katsayısı A o

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Betonarme Bina Tasarım İlkeleri PROF. DR. ERDEM CANBAY

PATLAMAYA DAYANIKLI BİNA TASARIMI (BLAST RESISTANT BUILDING DESIGN) İnş. Yük. Müh. Mustafa MUNZUROĞLU

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

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

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

MUTO YÖNTEMİ. Çerçeve Sistemlerin Yatay Yüklere Göre Çözümlenmesi. 2. Katta V 2 = F 2 1. Katta V 1 = F 1 + F 2 1/31

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 e Göre Dayanıma Göre Tasarım Kavramı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

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

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

Yapı Elemanlarının Davranışı

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

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Transkript:

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi faydalı olur. 2.3. Düzensiz Binalar 2.3.2.1 A1 ve B2 türü düzensizlikler otomatik olarak saptanmaktadır. A1 burulma düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımları ile birlikte çıktılarda listelenir. B2 yumuşak kat düzensizliği tüm yatay yüklemeler için ara adımlar ile birlikte çıktılarda listelenir. 2.3.2.2 Deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarıldığı kullanıcı inisiyatifinde hesapla doğrulanır. A2 ve A3 türü düzensizlikte dikkate alınan düşey elemanların adları ve uç kuvvetleri, ayrıntılı olarak tüm yatay yüklemeler için çıktılarda listelenir. 2.3.2.3 B1 Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği otomatik tahkik edilir. Hiçbir suretle nci<0.60 olmasına müsaade edilmez. 0.6-0.8 aralığında taşıyıcı sistem katsayısı 1.25 ncimin değeri ile çarpılır. 2.3.2.4 B3 türü düzensizliği olan yapılarda; a-) Otomatik kontrol yapılmaz. b-) İlgili düğüm noktasına bağlı tüm kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde tüm yüklemeler için elde edilen tüm iç kuvvetler %50 oranında otomatik arttırılır. c-) Program böyle bir data girişine müsaade etmez. Dolayısıyla uygulanmaz. d-) Otomatik kontrol yapılmaz. Kullanıcı yapmamalıdır. 2.4. Elastik Deprem Yüklerinin Tanımlanması: Spektral İvme Katsayısı 2.4 Uygulanır. 2.4.1 Kullanıcı tabloda işaretler. Ayrıca herhangi bir etkin yer ivme katsayısı girebilir. 2.4.2 Kullanıcı tablodan girer. 2.4.3.1 Uygulanır. Spektrum Karakteristik periyotları tablodan işaretlenir. Ayrıca kullanıcı tanımlı periyotlar girilebilir. 2.4.3.2 Kullanıcı denetimindedir. 2.4.4 Kullanıcı kendi denetiminde tanımlı periyotlar girebilir. 2.5. Elastik Deprem Yüklerinin Azaltılması: Deprem Yükü Azaltma Katsayısı 2.5.1.1 Taşıyıcı sistem davranış katsayısı kontrolü yapılır. 2.5.1.2 Kullanıcı denetimindedir. Bir doğrultuda yüksek veya karma, buna dik doğrultuda normal olan sistemler normal kabul edilir. 2.5.1.3 Farklı R katsayısı tanımlanabilir. Kullanıcı denetimindedir. 2.5.1.4 Kullanıcı denetimindedir. 2.5.1.5 a,b,c durumları kullanıcı denetimindedir. Uygun olmayan katsayı seçilirse kullanıcı uyarılır, kullanılması gereken R katsayısı belirtilir. 2.5.1.6 Kullanıcı denetimindedir. 2.5.2.1 Süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler ile süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerin birlikte tasarlandığı sistemlerde R katsayısı kontrol edilir. R=7 kullanılabilmesi için kesme kuvveti oranının %75'den daha fazla olup olmadığına bakılır. Fazla ise kullanıcı uyarılır. 2.5.2.2 Kesme kuvveti 0.75 ile 1.0 aralığında da kontrol yapılarak kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır. R katsayısı deprem yönetmeliği genel raporunda belirtilir. 2.5.2.3 Otomatik kontrol yapılır. Değerler çıktılarda gösterilir. 2.5.3.1 Kesme kuvveti 0.75 den büyük olup olmadığı kontrol edilerek kullanıcı uygun R katsayısını girmeye zorlanır. R katsayısı deprem yönetmeliği genel raporunda belirtilir. (Hn>25 koşulu için) 2.5.3.2 Otomatik kontrol yapılmaz. Kullanıcı denetimindedir. 2.5.4.1 Kullanıcı belirtir.

a-) Otomatik kontrol yapılır. Kesme kuvveti oranının 0.40 dan küçük olmasına izin verilmez. b-) Kesme kuvveti oranı kontrolü yapılır. 2/3 den büyük olması durumunda kullanıcının R katsayısını değiştirmesi için uyarılır. R katsayısı değeri kullanıcı denetiminde diyalogda tekrar girilip hesap yaptırılır. c-) Kesme kuvveti oranı 0.4, 2/3 aralığında olup olmadığı kontrol edilir ve kullanıcı uyarılır. Uygun R katsayısı çıktılarda önerilir. R katsayısı değeri kullanıcı denetiminde diyalogda tekrar girilip hesap yaptırılır. 2.5.4.2 Uygulanır. Rijit kat tanımı kullanıcı inisiyatifindedir. 2.5.5 Ana taşıyıcıları prefabrike ve çelik olan binalar idecad Statik'in kapsamı dışındadır. 2.6. Hesap Yönteminin Seçilmesi 2.7.1 Programda Mod Birleştirme Yöntemi ile hesap uygulanmaktadır. Eşdeğer deprem yükü yöntemi seçilmesine izin verilmez. 2.6.2 Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulanmasına izin verilmez. 2.7. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi idecad Statik 4 ten itibaren bu yöntem kaldırılmıştır. Kullanıcı programda dinamik hesap yöntemi seçer. 2.7.1.1 Uygulanır. 2.7.1.2 Uygulanır. 2.7.2.1 Uygulanır. 2.7.2.2 Uygulanır. 2.7.2.3 Uygulanır. 2.7.2.4 Uygulanır. 2.7.3.1 Uygulanır. 2.7.3.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için idecad Statik programında üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır. 2.7.3.3 Kullanıcı eşdeğer hesap yükü yöntemi seçemez. Dolayısıyla bu durumun oluşması olası değildir. 2.7.4.1 Kullanıcı eşdeğer hesap yükü yöntemi seçemez. Program bina birinci doğal periyodunu dinamik hesap yaparak bulur. 2.7.4.2 Bina birinci doğal periyodunu N>13 olan binalarda 0.1N den büyük alınmaz. 2.7.5 Otomatik uygulanır. 2.8. Mod Birleştirme Yöntemi 2.8 Her katta Kaydırılmış kütle merkezlerinin her birinde birbirine dik doğrultuda iki yatay serbestlik derecesi ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik derecesi göz önüne alınır. Bu amaç için önce Yapı 3 boyutlu Stifness matrisi son deplasmanları, Yukarıda tanımlanan serbestlik dereceleri olacak şekilde düzenlenir. Titreşim yapmayan serbestlik derecelerine karşılık gelen satır ve sütunlar elimine edilerek yalnız titreşim yapan doğrultuları kapsayan indirgenmiş Stifness matrisi bulunur. Matris (3*kat adedi) *(3*kat adedi) boyutundadır. Matematik yöntemle özel değerler ve özel vektörler ve periyotlar hesaplanır. Her mod için o moddaki deplasmanların katılım miktarını karakterize eden katkı çarpanları (katılım oranı) hesaplanır. Böylece her modun etkin kütlesi bulunur. İvme spektrumu eğrisi ve her modun periyotu ve deprem yükü azaltma katsayısından yola çıkılarak Spa(Tr) hesaplanır. Her mod için binaya etkiyen toplam tasarım yükü deprem yükü bulunur. Her mod, her kat ve her serbestlik derecesi için F kuvvetleri hesaplanır. 2.8.1 Uygulanır. 2.8.2.1 Uygulanır. 2.8.2.2 Kolon düğüm noktalarının deplasmanlarını katın deplasmanlarından ayırmak için idecad Statik'te üstü serbest kolon tanımı getirilmiştir. Kullanıcı gereken kolonları bu şekilde tanımlamak zorundadır. Katta kaç tane bağımsız rijit diyafram varsa yapı bu sayı kadar ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Her hesapta ilgili rijit diyafram içinde olmayan

kolonlar üstü serbest tanımlanmalıdır. Ancak yapı bir defa da tüm kolonları itibariyle ve tek bir rijit diyafram olarak çalışıp düşey yükler açısından emniyetli tarafta kalınması sağlanmalıdır. 2.8.3.1 Titreşim modu yeterlilik kontrolü otomatik yapılır. Yetersiz mod sayısı tespit edilirse çıktılarda belirtilir. 2.8.3.2 Uygulanır. Çıktılarda listelenir. 2.8.4.1 Hiç bir durumda karelerin karekökü yöntemi kullanılmaz. 2.8.4.2 Her durumda maksimum mod katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC Complete Quadratic Combination ) Kuralı uygulanır. Çapraz Korelasyon Katsayıları Hesabında modal sönüm oranı %5 alınır. 2.8.5 Uygulanır. Detaylarıyla çıktılarda gösterilir. 2.8.6 Uygulanır. Detaylarıyla çıktılarda gösterilir. 2.9. Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleri 2.9 Uygulanır. 2.10. Yer Değiştirmelerin Sınırlandırılması, İkinci Mertebe Etkileri ve Deprem Derzleri 2.10.1.1 Uygulanır. 2.10.1.2 Uygulanır. Detaylarıyla çıktılarda listelenir. Verilen koşullara uygun olmayan durum varsa çıktılarda belirtilir. Ancak yapısal olmayan (cephe elemanları) gevrek elemanların kullanılabilirlik kontrolü yapılmaz. 2.10.2.1 Uygulanır. 2.10.2.2 Uygulanır detaylarıyla çıktılarda listelenir. 2.10.3 Kullanıcı denetimindedir. 2.13. Deprem Hesap Raporlarına İlişkin Kurallar 2.13.1 Uygulanır. 2.13.2 Uygulanır. 2.13.3 Uygulanır. 2.13.4 Uygulanır. 3.1. Kapsam 3.1.1 Uygulanır. 3.2. Genel Kurallar 3.2.1.1 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir. Program süneklik düzeyi yüksek sistemler için tüm koşulları uygular. 3.2.1.2 Kullanıcı süneklik düzeyine karar verir. Program süneklik düzeyi normal sistemler için tüm koşulları uygular. 3.2.2 Uygulanır. 3.2.3 Otomatik uygulanır. Ayrıca kullanıcı istediği gibi müdahale edebilir. 3.2.4 Kesit hesaplarında Taşıma gücü yöntemi uygulanır. 3.2.5.1 Uygulanır. Kullanıcı inisiyatifindedir. 3.2.5.3 Otomatik kontrol yapmaz. 3.2.5.4 Otomatik kontrol yapmaz. 3.2.6 Otomatik uygulanır. 3.2.8 Otomatik uygulanır. 3.3. Süneklik Düzeyi Yüksek Kolonlar 3.3.1.1 Otomatik kontrol yapmaz. 3.3.1.2 Uygulanır. Otomatik kontrol edilir.

3.3.2.1 Uygulanır. Otomatik kontrol edilir. 3.3.2.2 Uygulanır. Otomatik kontrol edilir. 3.3.3 Uygulanır. Kolon düşey açılım detaylarında ayrıntılarıyla çizilir. 3.3.4 Otomatik uygulanır. Tüm kontroller yapılır. Kolon düşey açılımlarında detaylarıyla çizilir. Çıktılarda detaylarıyla listelenir. 3.3.5 Otomatik uygulanır. 3.3.6.1 Otomatik uygulanır. 3.3.6.2 Otomatik uygulanır. 3.3.6.3 Program açısından Denklem 3.4'ün mutlaka sağlanması gerekir. Sağlanmadığı takdirde olumsuzluk çıktılarda rapor edilir. Kullanıcı yapı rijitliğini arttırarak hesabı tekrar eder. 3.3.7 Otomatik uygulanır. Çıktılarda detaylı listelenir. Olumsuz durum çıktıda raporlanır. 3.3.8 Uygulanır. Dolgu duvarların kısa kolon oluşturuduğu durumarda kullanıcının kolonu kısa kolon olarak işaretlenmesi gerekir. 3.4. Süneklik Düzeyi Yüksek Kirişler 3.4.1 Kullanıcı inisiyatifindedir. 3.4.2.1 Otomatik uygulanır. 3.4.2.2 Otomatik uygulanır. 3.4.2.3 Otomatik uygulanır. 3.4.2.4 Otomatik uygulanır. 3.4.2.5 Otomatik uygulanır. 3.4.3 Otomatik uygulanır. 3.4.4 Otomatik uygulanır. 3.4.5 Otomatik uygulanır. Çıktılarda detaylı listelenir. 3.5. Süneklik Düzeyi Yüksek Çerçeve sistemlerinde Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri 3.5 Otomatik uygulanır. Olumsuzluk olması durumunda çıktılarda bariz görünecek şekilde GÜVENSİZ yazılır. 3.6. Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler 3.6.1.1 Düşey taşıyıcı elemanın perde olup olmadığı 1/7 oranına göre otomatik belirlenir. Perde kalınlığı ile ilgili seçim kullanıcı inisiyatifindedir. 3.6.1.2 Kullanıcı inisiyatifindedir. Kullanıcı kontrol eder. 3.6.1.3 Kullanıcı inisiyatifindedir. Kullanıcı kontrol eder. 3.6.2.1 Uç bölgeleri otomatik teşkil edilir. Perde kalınlığı ile ilgili seçim kullanıcı inisiyatifindir. 3.6.2.2 Uygulanmaz. Kullanıcı perdenin %20 azalmasına müsaade etmeden parçalı panel objeleri ile model kurabilir. 3.6.2.3 Kullanıcı inisiyatifindedir. 3.6.2.4 Tanımlanan şekilde perde teşkili yapılamaz. 3.6.3 Uygulanır. 3.6.4 Otomatik uygulanır. 3.6.5 Otomatik uygulanır. 3.6.6.1 Otomatik uygulanır. 3.6.6.2 Kontrol edilmez. 3.6.6.3 Kontrol edilir. Çıktılarda detaylarıyla basılır. Kullanıcı uyarılır. 3.6.7.1 Otomatik kontrol edilir. Kullanıcı uyarılır. Çıktılarda detaylarıyla basılır

3.6.7.2 Kullanıcı programa kontrol ettirebilir. Çıktısını alabilir. 3.6.8.2 Otomatik yapılmaz. 3.6.8.3 Yeniden dağılım yapılmaz. 3.6.8.4 Kuıllanıcı isterse programa yaptırabilir. 3.7. Süneklik Düzeyi Normal Kolonlar 3.7 Uygulanır. 3.8. Süneklik Düzeyi Normal Kirişler 3.8 Uygulanır. 3.9. Süneklik Düzeyi Normal Çerçeve Sistemlerinde Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri 3.9 Uygulanır. 3.10. Süneklik Düzeyi Normal Perdeler 3.10 Uygulanır. 3.13. Betonarme Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar 3.13.1 Otomatik yazılır. 3.13.1.2 Otomatik yazılır. 3.13.1.3 Kanca kıvrım detaylarını kullanıcı çizebilir. 3.13.2.1 Otomatik çizilir. 3.13.2.2 Otomatik çizilir. 3.13.2.3 Otomatik çizilir. 3.13.2.4 Otomatik çizilir. 3.13.3 Otomatik çizilir 7.2. Binalardan Bilgilerin Toplanması 7.2 Toplanan bilgiler eleman bazında tanımlanabilmektedir. Korozyon oranı girilebilmektedir. Çıktılarda girilen bilgiler belirtilmektedir 7.2.16 Kullanıcı tablodan seçer. Çıktılarda seçilen düzey belirtilir. 7.3. Yapı Elemanları Hasar Sınırları ve Hasar Bölgeleri 7.3 Eleman hasar bölgeleri otomatik hesaplanır. 7.4. Deprem Hesabına İlişkin İlke ve Kurallar 7.4.1 Doğrusal hesap yöntemi kullanılmaktadır. 7.4.2 Uygulanır. Kullanıcı spektrum çarpanı tanımlayabilir. Çıktılarda gösterilir. 7.4.3 Uygulanır. 7.4.4 Uygulanır. 7.4.5 Kullanıcı programda girer. 7.4.6 Kullanıcı veriyi programda girer. 7.4.7 Uygulanır. 7.4.8 Uygulanır. 7.4.9 Kullanıcı tablodan seçer. Seçime göre otomatik uygulanır. 7.4.10 Uygulanır. 7.4.11 Uygulanır.

7.4.12 Uygulanır. 7.4.13 Uygulanır. 7.4.14 Kullanıcı inisiyatifinde dikkate alınır. 7.4.15 Bindirme boyu katsayısı girilebilir. Akma gerilmesi değeri bu değere göre otomatik azaltılır. Çıktılarda basılır. 7.4.16 Kullanıcı inisiyatifinde dikkate alınır. 7.4.17 Uygulanır. 7.5. Depremde Bina Performansının Doğrusal Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi 7.5 Deprem performansı bu yöntemle belirlenir. 7.5.1.1 Eşdeğer deprem yükü yöntemi seçilmişse kat sayısı, bina yüksekliği ve nbi koşulları kontrol edilir. Kullanıcı uyarılır. Ra=1 alınır. ile çarpılır. 7.5.1.2 Mod birleştirme yönetimi seçilebilir. Ra=1 alınır. 7.5.2.1 Uygulanır. 7.5.2.2 Sünek ve gevrek elemanlar otomatik belirlenir. a, b, c bentleri otomatik yapılır. 7.5.2.3 Uygulanır. a-) İzin verilmez. b-) Uygulanır. c-) Kullanıcı eleman bazında tablodan işaretler. 7.5.2.4 Uygulanmaz. 7.5.2.5 Uygulanır. 7.5.2.6 Kontrol edilir. Sağlamayan elemanlar çıktılarda belli olacak şekilde listelenir. 7.5.3 Kontrol edilir. Sağlamayan elemanlar çıktılarda belli olacak şekilde listelenir. 7.6.11 Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Kesme kapasiteleri 7.6.11.1 Uygulanır. 7.6.11.2 Uygulanır. 7.7. Bina Deprem Performansının Belirlenmesi 7.7 Otomatik belirlenir. Sonuçlar çıktılarda detaylı basılır. 7.8. Binalar İçin Hedeflenen Performans Düzeyleri 7.8.1 Otomatik belirlenir. Sonuçlar çıktılarda detaylı basılır. Kullanıcı spektrum çarpanı tanımlayabilir. Çıktılarda gösterilir. 7.8.2 Kullanıcı program çıktılarından bakarak değerlendirebilir.