Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz



Benzer belgeler
DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

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

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

BETONARME-II (KOLONLAR)

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

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

Bulanık Mantık ve DURTES Yönteminde Uygulanması İçin Bir Öneri

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

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

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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

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

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

İnşaat Mühendisliği Yazılımları Yıl Sonu Kampanyası 2010 yılı sonuna kadar geçerlidir. Yazılım Çözümleri Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

Yapı Elemanlarının Davranışı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

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

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

Standart Lisans.

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ DERS NOTU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

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

Yapı Elemanlarının Davranışı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

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

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

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

MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ

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

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ A3 BLOĞU ÖN İNCELEMESİ

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

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

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

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

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

YAPI MEKANİĞİ LABORATUVARI

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI

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

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

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

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

BÖLÜM 7 MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ. sorular

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

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

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

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA

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

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

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

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

Çelik Yapılar - INS /2016

Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği

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

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

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

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

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin. Matris Metotları. Prof.Dr. Engin ORAKDÖĞEN Doç.Dr. Ercan YÜKSEL Bahar Yarıyılı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

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

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

1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi

YAPILARI ETKİLEYEN UNSURLAR. Doğal unsurlar (afetler) (Deprem, fırtına, sel, toprak kayması, volkanik hareketlilik, sediment taşınımı vs)

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

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

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

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

Transkript:

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com

Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen bir yazılım Yapının gerçeğe en yakın şekilde bilgisayar modellemesinin yapılabilmesi için gerekli araçlar Depremde yapı üzerine gelen yüklerin doğru şekilde etkitilmesi Gelişmiş dinamik analiz seçenekleri (eşdeğer, modal, spektrum, zaman-tarihçe, nonlineer analizler ) Dinamik analiz sonuçlarının bilinçli ve doğru olarak değerlendirilmesi

Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yazılımı: STAADPRO

STAADPRO Dünyada en çok kullanılan genel yapı analiz yazılımıdır Hemen her türlü yapı modellenebilir Aynı yapı içinde farklı malzemeli elemanlar kullanılabilir İleri dinamik analiz seçenekleri, gerçek 3 boyutlu dinamik analiz! BENTLEY Yapı Mühendisliği Yazılımları Ailesi: StaadPro diğer birçok yazılımla veri alışverişinde bulunur.

Temel Modelleme, Analiz, Detaylandırma Betonarme Yapı Modelleme, Detaylandırma, Çizim Ön Tasarım Plan/Kesit/Görünüm Çizim ve Detaylar Tesisat: Elektrik, Havalandırma, Borulama Statik/Dinamik Analiz ve Tasarım Mimari Yapıları Bir Bütün Olarak Tasarlayın! Betonarme Elemanların 2 Boyutlu Donatı Detaylandırması Çelik Birleşim Detayları Çelik Yapılar Modelleme, Detaylandırma & Çizim Google Earth e yerleştirme PDF içine yerleştirme Sanal Ortamda Bina içinde gezinti Parametrik/matematiksel Modelleme Eğri yüzeyli yapılar

Yapının gerçeğe en yakın şekilde modellemesi Deprem anında yapıdaki tüm taşıyıcı elemanların doğru modellenmesi Farklı malzemeli elemanları aynı yapıda kullanabilme Yapıda mevcut hasar, oturma, kusurların modellenebilmesi Olası deprem senaryolarının incelenebilmesi için gelişmiş dinamik analiz seçenekleri geçmişte olmuş deprem verilerini yapıya etkitebilme gibi

Gelişmiş dinamik analiz seçenekleri Eşdeğer Deprem Yükü ( V = C x W) Modal Analiz Tepki Spektrum Analizi Zaman Tarihçe Analizi Nonlineer analiz, Pushover

Eşdeğer Deprem Yüklemesi-Analizi Deprem anındaki kütleyi hesaplar, deprem parametrelerine göre C katsayısını bulur, Deprem kütlesi ile C katsayısını çarparak deprem taban kesme kuvvetini bulur ve hesapladığı kat rijitliklerine göre her kattaki düğüm noktalarına deprem yan kuvvetlerini noktasal yük olarak etkitir.

Eşdeğer Deprem Yüklemesi-Analizi periyod C katsayısı Yapı kütlesi Taban kesme kuvveti

Tepki Spektrum Analizi Bir Depremin spektrumum veya afet şartnamesinde belirtilen zarf spektrumu ivme veya deplasman periyod cinsinden girilir Yapıya etkiyen tüm kütleler 3 asal eksende ayrı olarak tanımlanır Her kattaki tüm düğüm noktalarında tek tek deprem kütleleri otomatik olarak hesaplanır ve yapıda ne kadar düğüm noktası varsa, dinamik davranış için de o kadar çok dinamik kütle oluşur gerçeğe en yakın dinamik davranış tespiti için gerekli!

Tepki Spektrum Analizi Yapının dinamik modları bulunur Modların frekansları ve kütleye katkı oranları listelenir Mod şekilleri animasyonu yapılır

Zaman-Tarihçe Analizi Gerçekleşmiş bir depremin Zaman-Kuvvet, Zaman-İvme veya Zaman-Moment verilerini girerek deprem simüle edilebilir Harmonik titreşim yapan makinelerin yapıya olan dinamik etkisi tarif edilebilir.

Zaman-Tarihçe Analizi Yapının dinamik modları bulunur Modların frekansları ve kütleye katkı oranları listelenir Seçilen noktalarda depremin vurduğu andan itibaren anlık davranışları izlenebilir.

Yapısal Kontroller Katlarda kütle-rijitlik merkezleri ve eksantrisite Yumuşak katlar

Yapısal Kontroller Planda düzensizlik Narinlik Burulma

Yapısal Kontroller Katlararası süreklilik İki ayrı cepheden kontrol Beher kat için kontrol

İleri Modelleme Araçları Karma Yapılar, Yapının gerçek halinin en doğru şekilde modellenmesi Betonarme bina üzerinde çelik çerçeveli sistem Betonarme kolon-kirişler arasında çelik güçlendirme kafesi

İleri Modelleme Araçları Hasarlı yapı modellenmesi Üst ve alt başlıkları hasarlı kolonlar Tamamen yıkılmış kolonlar

İleri Modelleme Araçları Hasar nedeniyle yapıdaki kalıcı yerdeğiştirmelerin, oturmaların modellenmesi Bu yerdeğiştirmelere neden olan kuvvetler, yapı üzerine iç yükler olarak etkitilir ve rijitlik matrisi yeniden hesaplanır.

İleri Modelleme Araçları Dayanımı kısmen azaltılan elemanlar Hasar nedeniyle başlangıç veya bitiş ucunda moment dayanımını kısmen azaltacak seçenekler Kesit Alanı, Atalet ve Burulma momentleri azaltma katsayısı girerek kesit dayanımını genel olarak azaltan seçenekler

İleri Modelleme Araçları Sadece Basınç elemanı olma özelliği ile Alt kat kolonları sadece basınç elemanı olarak tanımlanırsa, Deprem yükleri altında herhangi bir kolonda çekme oluşursa, o kolon sanki hasar görmüş gibi algılanır ve o eleman yapı rijitlik matrisinden kaldırılır. Kolon olmadığı halde, kolonun yokluğundan dolayı oluşacak ek kuvvetler diğer taşıyıcı elemanlara aktarılır ve bu elemanların tasarımı bu ek kuvvetleri de kaldıracak şekilde yapılır. Böylece gerçek deprem anında herhangi bir kolon hasarlanırsa, yapının diğer elemanları yapının yıkılmadan ayakta kalmasını sağlar.

İleri Modelleme Araçları Güçlendirme elemanlarının mevcut yapı modeline eklenmesi Aynı düğüm noktaları arasına 2 eleman tanımlanır 1. eleman eski kesittir (örnek olarak 40x40 cm kolon) 2. eleman ise, bu kolonu çevreleyen mantolu beton kesit Mantolu kesitin üst başlığında moment aktarımı olamayacağı için bitiş bölgesinde uç serbestliği tanımlanır. Bu elemanlar kendi rijitlikleri oranında ve yapıya bağlanma şekilleri ile üzerlerine deprem yüklerini alırlar.

İleri Modelleme Araçları Döşeme yüklerini otomatik olarak kirişlere etkitebilme Döşeme basınç yükleri girilir, Trapez kuralına göre kirişlerin üzerine yayılı yük olarak otomatik etkitilir Tek yönde yük dağılım seçeneği de vardır.

İleri Modelleme Araçları Ve daha nice seçenekler

Dinamik analiz sonuçlarının bilinçli ve doğru olarak değerlendirilmesi Dinamik modlar ve frekanslar nasıl yorumlanır? Kütleye katkı oranları nedir, ne işe yarar? Düzenli-düzensiz yapı modeli deprem davranışına nasıl etki eder? Güçlendirmenin deprem davranışına etkisi Dinamik mod periyodlarının deprem dalga periyodları ile çakışması önlenmesi

Düzenli Düzensiz Yapı Mod 10 Mod 6 Mod 1 Mod 3 Mod 2 Mod 1

Spektrumla inceleme

Gerçek bir yapının dinamik davranışı

Güçlendirme Sonrası

Güçlendirme ile periyod C katsayısı Yapı kütlesi Taban kesme kuvveti Yapı kütlesi artar Temel mod(ların) periyod değerleri düşer yapı daha rijitleşir Spektrumda depremin daha etkili olduğu bölgeye düşer C katsayısı değeri artar Yapıya etkiyen deprem kuvveti artar

DİKKAT!!! Güçlendirme doğru yapılmazsa, normalde yıkılmayabilecek olan bir bina yıkılabilir! Yapının burulma etkisini azaltacak şekilde güçlendirme elemanlarını mümkünse yapının kenarlarına, simetrik olarak tasarlayın. Güçlendirmede mutlaka yeni taşıyıcı kolon/perdelerin deprem yüklerinin en az %80 ini almasını sağlamalısınız. Düşük kaliteli beton ile yeni/yüksek kaliteli beton elemanlar arasında sağlıklı yük aktarımı olmaz. Kötü betonlu yapıları güçlendirmeyin.

Yeni Yapıları Tasarlarken Yapıyı mümkün olduğunca düzenli ve sürekli tasarlayın. Yapıyı sünek tasarlayın temel periyodu 1 saniye civarında oluşabilsin ki depremin kuvvetli dalgalarından etkilenmesin, temel titreşim moduna giremesin. Kötü zeminde yapı inşa etmeyin. Edecekseniz de kazıklı temel kullanın. Dinamik analiz neticesinde burulma etkisini olabildiğince azaltın yapıyı düzenli ve sürekli tasarlayın. Betonarme apartman yapılarında temel periyodun 0.2-0.5 saniye arasına gelmemesini sağlayın Kat adedini, Kolon perde kesitlerini (rijitliklerini), Taşıyıcı elemanlar arası açıklıkları, Yapı düzenliliği ve sürekliliğini ayarlayarak, bunu sağlayabilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz! Hazırlayan: Taner Aksel Detaylı bilgi için: www.benkoltd.com