TARİFNAME DEPREM OLMADAN ÖNCE BELİRLEME VE BİLDİRİM SİSTEMİ



Benzer belgeler
ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DENEY 8: BOBİNLİ DEVRELERİN ANALİZİ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

DENEY 3. IŞIĞIN POLARİZASYONU. Amaç: - Analizörün pozisyonunun bir fonksiyonu olarak düzlem polarize ışığın yoğunluğunu ölçmek.

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

Güç ve Enerji. Güç; Enerji; Birimi = W - kw - MW. Birimi = Wh - kwh - MWh

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

TRANSFORMATÖR KATALOĞU

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

MONTAJ KLAVUZU

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

Alternatif Akım Devre Analizi

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Alternatif Akım Devreleri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

1 Nem Kontrol Cihazı v3

21. ÜNİTE FREKANS-GÜÇ KATSAYISI VE DEVİR SAYISININ ÖLÇÜLMESİ

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN.

Elektronik Termostat TE-1

9. Güç ve Enerji Ölçümü

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

5.41. UYDU ANTENİ YÖNLENDİRME OTOMASYON PROJESİ

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Dr.Salim ASLANLAR 1

SU8001. Ultrasonik akış ölçer. boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40152 / E40155: 205 mm boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40153 / E40156: 215 mm

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

Kullanım Kılavuzu PCE-777

* DC polarma, transistörün uçları arasında uygun DC çalışma gerilimlerinin veya öngerilimlerin sağlanmasıdır.

BRIDGELUX LEDLER ÜZERİNDEKİ TERMAL ETKİ VE UYGUN SOĞUTUCU SEÇİMİ

Yarım Dalga Doğrultma

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP _00

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir.

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

ELEKTRİKLİ KAPSÜLLERİN GECİKMELİ OLARAK ATEŞLENMESİ AMACIYLA f GELİŞTİRİLEN ELEKTRONİK BİR DEVRENİN TANITIMI VE DENEME ÇALIŞMALARI

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

22. Ölçü ve Kot Eklemek

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224) Faks:

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ


MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

Elektronik Koruma Sistemi neden gereklidir?

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Transkript:

1 TARİFNAME DEPREM OLMADAN ÖNCE BELİRLEME VE BİLDİRİM SİSTEMİ TEKNİK ALAN Bu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü, deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir. TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU Günümüzde insanoğlunun çözemediği en büyük problemler olarak görülen doğal afetlerdir. Doğal afetlerin risk sıralamasına bakıldığında depremler en riskli olan afetler olarak bilinmektedir. Depremler zamanları yerleri ve büyüklükleri erken bildirilemediğinden günümüzde en riskli afetlerden biri olarak gösterilmektedir. Toplu ve sosyal yaşamın giderek artış göstermesi ve özellikle kentlerdeki yapıların yüksekliğinin fazlalığı, çarpışık yerleşim düzeni herhangi bir depremin yüksek sayıda mal ve can kaybına yol açmasına sebep olmaktadır. Depremlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için günümüzde çeşitli çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar deprem sonrası ya da deprem anını baz almaktadır. Bu önlemlerde yeterli olmamaktadır. Jeolojik levha hareketlerinin durdurulması, volkanik patlamaların engellenmesi vb. yani depremlerin önlenmesi mümkün olamayacağından dolayı depremlerin olmadan önce can ve mal güvenliği sağlanacak zaman aralığında belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde bu bağlamda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılsa da hali hazırda hayvanların psikolojileri, yer kabuğundaki gaz çıkışları vb. genel ve

2 sayısal değerlere bağlı olmayan ampirik yöntemlerin ötesine geçilememiş bulunulmaktadır. BULUŞUN TANIMI Söz konusu buluş, tekniğin bilinen durumunda anlatılmış olan dezavantajları gidermektedir. Söz konusu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir. Buluşta ortak alandaki tabii sinyalleri ölçmektir. Böylece deprem erken bildirimleri net rakamlarla sunulmaktadır. Üç alternance yöntemi ile minimum altı saat maksimum yüz yirmi saat önceden depremlerin zamanı, yeri ve büyüklüğü kesin olarak belirlenebilmektedir. Bu sayede depremler yüzünden olabilecek mal ve can kayıpları en alt seviyeye çekilebilmektedir. REFERANS LİSTESİ 1. Üst cihaz 1.1. Yansıtıcı ve düzenleyici 1.2. Merkezi proses ünitesi 1.3. Kanal arayıcı 1.4. Ses yükseltici 1.. SYNC yükseltici 1.6. Yüksek volt transformatör 1.7. Flaman 1.8. 14 inç tüp

3 1.9. Bobin 2. Alt cihaz 3. Alıcı anten 4. Gösterge panosu. Mercekli kamera 6. Normal kamera 7. Bilgisayar -1 8. Bilgisayar 2 ÇİZİMLERİN KISA AÇIKLAMASI Şekil 1. Enerjinin en fazla yoğunlaşıp kırılmaya sebep olan noktası B (hipocentre) ile depremin taş küre yüzeyinde belirdiği ilk nokta P (epicentre) arası görünümü (S harfi yerleşim alanını ifade eder.) Şekil 2. Buluşun blok diyagramı Şekil 3. Buluşun parçaları arasındaki alanın normal durumu Şekil 4. Buluşun parçaları arasında tabii sinyal oluştuğu andaki durum görünümü Şekil. Üst aparat genel görünümü Şekil 6. Alt aparat genel görünümü Şekil 7. Üç alternance Şekil 8. Buluşun ortak alanında beliren tabii sinyal içinde üç alternance tan oluşan en büyük titreşimin görünümü Şekil 9. Sinyal içinde en büyük titreşimin alınıp üç alternance yöntemi ile yapılan çıkarımın örnek görünümü BULUŞUN AÇIKLAMASI Bu buluş, deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile olup, üst cihaz (1), alt cihaz (2), alıcı anten (3), gösterge panosu (4), mercekli kamera (), normal kamera (6), bilgisayar - 1 (7) ve bilgisayar 2 den (8) oluşmaktadır.

4 Üst cihaz (1), yansıtıcı ve düzenleyici (1.1), merkezi proses ünitesi (1.2), kanal arayıcı (1.3), ses yükseltici (1.4), SYNC yükseltici (1.), yüksek volt transformatör (1.6), flaman (1.7), 14 inç tüp (1.8) ve bobin (1.9) içermektedir. Buluş yer altındaki büyük enerji hareketleri ile doğru orantılı olarak hareket eden bir sistemdir. Taş küre içerisinde kırılmaya sebep olan büyük enerji sinyallerini üç alternance yöntemi ile belirleyen bir sistemdir. Taş küre içinde B (hipocentre) noktasında kırılma başlarken görülen sinyalin depremin olduğu P(epicentre) noktasındaki depremin büyüklüğünü gösteren sinyal ile aynı olması şartından yola çıkmaktadır. (Not: S harfi ise yerleşim alanını ifade eder.) Söz konusu buluşta bir depremin büyüklüğünü gösteren sinyalin içindeki en büyük titreşimi üç alternance yöntemi ile belirlenir. Söz konusu buluşa göre; Birinci gerilim alternance ile ikinci negatif alternance arasındaki fark depremin gerillim ( büyüklüğü) alternance nı oluşturur. İkinci alternance ile üçüncü alternance arasındaki fark, birinci ve ikinci alternance arasındaki fark ile aynı ya da biraz fazla ise depremin kesin olarak büyüklüğünü belirlemektedir. Üç alternance arasında geçen zaman ise depremin kesin olacağı zamanı belirlemektedir. Üçüncü alternastan birinci alternance a doğru (birinci P/C nin gecikme ve atlama ayarlarını minimum ve sabit tutarak) kayıt inceleme esnasında geçen zaman depremin olma zamanını belirlemektedir. Bir depremin belirtisinin çıkması için bir titreşim = üç alternance çıkması şart olmaktadır. Ayrıca ikinci alternance sın ikinci görevi depremin buluş parçalarının yerleştirildiği alana olan mesafesinin belirlenmesinde temel etken görevi yapmaktadır.

Söz konusu buluşta üst ve alt cihazdan (1,2) oluşan alan içinde sadece doğal sinyaller belirir. Sistem içerisinde beliren sinyaller taş küre içindeki büyük enerji hareketleri ile devamlı doğru orantılı olarak hareket eder. Belirtilerde depremin büyüklüğü 4. ve üzeri ise değerlendirilmektedir. Söz konusu buluşun parçalarının bulunduğu alanın 0km lik mesafe dışında çıkan belirti.0 ve üzeri büyüklükte ise dikkate alınıp değerlendirilmektedir. Üç alternance arasında çıkan fark normalde sn geçmemesi gerekmektedir. sn geçerse değer 1.0 tam puan eksik çıkmaktadır. Örneğin; gecikmeli çıkan bir sinyalin en büyük titreşiminin=üç alternance ı 6.0 büyüklüğünde bir depremi gösteriyorsa alternancelar arası hız düşük çıktığı için deprem.0 büyüklüğünde olmaktadır. Bununla beraber deprem derinliği de km üzerinde olmaktadır. Söz konusu buluş hesaplarında depremin büyüklüğünü gösteren üç alternance arasındaki hız üç saniyede tamamlanıyorsa bu deprem tam altı saat sonra ve sekiz saat arasında olacak demektir. Alternancelar arası hızı gösteren her bir saniye iki saate eşit baz alınmaktadır. Söz konusu buluşa göre birinci alternance ile ikinci alternance arasındaki fark ve ikinci alternance ile üçüncü alternance arasındaki fark aynı ve beliren zaman saniyenin altında ise çıkan deprem değerinin bir tam puan fazlası olacak demektir. Örneğin buluşa göre birinci ile ikinci alternance arasındaki fark: 31 olursa ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da 31 ise 31+31=62 yani 6.2 büyüklüğünde deprem olacak şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre alternancelar arasındaki fark aynı olduğundan olacak depremin büyüklüğü bir tam puan fazla olarak hesaplanır ve 7.2 olur. Üst cihaz (1), atmosfer içindeki gürültü sinyallerini (ses ve video dahil) kanal arayıcıdan (tuner) (1.3) ve ses yükselticiden (1.4) yükseltilerek çıkan gürültü sinyallerini 12 cm uzunluğunda 3 cm çapında tam yuvarlak verniklenmiş meşe ahşabının etrafına 0. bakır teli 60 defa sarılan bobine (1.9) iletilir.

6 Video sinyalleri ise 14 inçlik tüpe (1.8) yüksek volt (700 volt DC) olarak iletilen video sinyaller, video ve gürültüm sinyalleri ile birlikte alt cihazla (2) oluşturulan ortak alana gönderilir. Ortak alanda oluşan ortak sinyaller ise alt ve üst cihazların (1,2) ortasına yerleştirilen gösterge panosunun alıcı anteni (3) gösterge panosuna (4) sürekli iletilir. Atmosferdeki elektrik sinyalini milivolt olarak gösterge panosuna (4) yansıtır. 0.2 V DC (doğru akım) ve 2 V alternatif akım (AC) ile çalışır. Üst cihazın (1) belirtisiz normal durumu ile 2 milivolt arası değerlerdedir. 2 volt ile çalışan ve alıcı anteninden (3) gelen 0.2 voltluk alıcı anten (3) sinyali kanal arayıcıya (1.3) gelen sinyalleri 33 voltluk doğru akım tarama voltajı ile kanal arayıcı (1.3) devresine taşır. Kanal arayıcıdan (1.3) çıkan sinyaller ses yükselticide (1.4) yükseltilir. Ses yükselticide (1.4) yükseltilen sinyaller 60 sarımlık iletim bobinine (1.9) verilir. Üst cihazın (1) bobini (1.9), alt cihazın (2) bobini gibi sinyalleri alt cihaz (2) ile oluşturduğu ortak alana gönderir. Ortak alana alınan sinyaller tabii sinyallerin ortak alanda oluşmasına temel etken olur. Ortak alanda oluşan tabii sinyaller gösterge panosunun (4) alıcı anteni (3) ile gösterge panosuna (4) gönderilir. Gösterge panosuna (4) aktarılan sinyaller mercekli kamera () ile bilgisayar 1 e (7) kayıt edilir. Alınan kayıtlar har saat başı değerlendirilir. B noktasında belirti çıkarsa belirti üç alternance esasına göre tahlil edilir. Alt cihaz (2), gösterge panosundan (4) 78cm den sonra yerin cm derininde 2 volt alternatif akımın nötrü direkt, 2.mm lik tam izoleli bakır tel ile doğrudan geçişi sağlandıktan sonra, bünyesinde sadece 2 volt alternatif akımın canlı hattı; cm çapında içi dolu tam yalıtkan ve yuvarlak olan 0 cm uzunluğundaki ahşap üzerine, tam izoleli 2. mm lik bakır telin; 0 adet sarımı yapılmadan önce vernik ve sonra sıcak silikon, motorların iç sarımında kullanılan tam yağlı yalıtkan sert ve esnek kartonla kapatıldıktan sonra soğuk silikon ve üzerine yapışkanı ile birlikte 0. mm lik kalebodur konmuştur. Burada direncin sabit tutulması esas alınmıştır. Alt cihazın (2) sarım işleminden sonra alternatif akımın sadece canlı kısmı nötürle birlikte, 7 metre mesafedeki yine sistem için kullanılan iki bilgisayar (7,8), çalışmasını sağlayan 2 voltluk elektrik akımı bu alt cihaz (2) üzerinden

7 sağlanmaktadır. Ayrıca alt cihazın (2) yanından 14 mm lik plastik boru içinde 4 voltluk doğru akım enerjisi de geçmektedir. Alıcı anten (3), problu ucu aparatlar arasına ve diğer ucu gösterge panosunun (4) alternatif milivolt cinsinden hattına irtibatlı olan parçadır. Gösterge panosu (4), alıcı anteninden (3) gelen tabii sinyalleri rakamsal ve milivolt alternatif akım halinde gösteren paneldir. Mercekli kamera (), gösterge panosundan (4) aldığı tabii sinyalleri devamlı bilgisayar 1 e (7) gönderir. Normal kamera (6), sistemin etrafını devalı kontrol etmekle görevlidir. Sistemin kurulu olduğu alanı devamlı bilgisayar 2 ye(8) kayıt için gönderir. Temel görevi sistem alanını sistem direncinin daima sabit kalması için olumsuz aşırı iletken maddelerden uzak tutmaktır. Direnç değiştiğinde voltta değişeceğinden dolayı direncin sabit tutulması gerekmektedir. Bilgisayar 1(7), mercekli kamera () ile gösterge panosundan (4) gelen tabii sinyalleri kayıt eder. Her saat başı kayıtlarda inceleme yapılır. Bilgisayar 2 (8), sistemin bulunduğu alanı sürekli kayıt eder. Kayda değer bir sinyalde kayıtları tahlil edilir. Buluşta deprem belirti sinyali olmadığı zamanlarda alt ve üst cihazın (1,2) ortak alanında sinyal ile 2 milivolt arasında gider gelir. Bu duruma belirtisiz normal hal denmektedir. Buluşta sistemin ortak alanında deprem sinyali alındığında sinyal içindeki en büyük titreşim yavaşlatılıp genişletilir. İçindeki üç alternance ın birinci ile ikinci alternance ve iki ile üçüncü alternance arasındaki fark sayısal değerde belirlenir.

8 Üç alternance kavramı; Ortak alanda oluşan tabii sinyal içinde en büyük titreşim yavaşlatılıp açıldığında titreşimin üç alternancetan oluştuğu görülmektedir. Birinci alternance: gerilim alternanceıdır. Fakat ölçüm esnasında ikinci alternance referans alınır. Daima referans çizgisinden yukarı yönde (pozitif) gerilim gösterir. Tek başına değerlendirilememektedir. İkinci alternance: Daima referans çizgisinin negatif yönünde oluşur. Ölçüm esnasında birinci ve üçüncü alternance referans alınır. Tek başına değerlendirilememektedir. İkinci alternanceın birinci görevi depremin büyüklüğünün belirlenmesinde, ikinci görevi depremin sisteme olan mesafesinin belirlenmesinde ve üçüncü görevi depremin zamanının belirlenmesinde temel etken olmaktır. Üçüncü alternance: Olası depremin büyüklüğünün kesinlik kazanmasında ve birinci alternance ile üçüncü alternance arasında geçen zaman ise depremin olma zamanının belirlenmesinde temel etkendir. Alternanceların hepsi bir arada olduğu zaman, depremin büyüklüğü, zamanı ve yeri belli olmaktadır. Deprem erken bildirimi için; üç alternance tahlili örneklenirse; Örneğin; Eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ; ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da; ise deprem büyüklüğü alternance farkalrı toplamının yüzde u şeklinde hesaplanır bu örneğe göre deprem büyüklüğü 6.0 olarak belirlenir. Alternancelar arası zaman hızı saniyeden az ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenir ve deprem büyüklüğü bu örneğe göre 7.0 olarak hesaplanır ve depremin km civarı derinlikte meydana geleceği belirlenir. Örneğin; Eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ; ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da; ise deprem 6.0 büyüklüğünde

9 olacak şeklinde hesaplanır. Alternancelar arası zaman hızı saniyeden fazla ise depremin km derinliğin üzerinde meydana geleceği belirlenir. Örneğin; Eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ; ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da; 27 ise ve alternancelar arası zaman hızı saniyenin üzerinde ise deprem büyüklüğü alternance farkları toplamının yüzde u alınarak hesaplanır ve bu örneğe göre deprem büyüklüğü.2 derinliğide km. üzerinde olarak belirlenir. Eğer alternancelar arası zaman hızı saniyenin altında ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenir örneğe göre deprem büyüklüğü 6.2 ve derinliği km altında olarak belirlenir. Sadece tabii deprem sinyallerinden oluşan bir titreşim üç alternance tan oluştuğundan herhangi başka yapay bir sinyal ile karar yanılgısı oluşmamaktadır. Söz konusu buluşta deprem zamanı için, üç alternance arasında geçen zamanı belirlemek için üçüncü alternance tan birinci alternance a doğru geçen zaman ölçümü baz alınmaktadır. Birinci alternance tan üçüncü alternance a doğru zaman ölçümü yapılmaz çünkü bu durumda kayıt cihazının önceden belirtilen kendi ayarı devreye girer ve buda gerçek zamanı vermemektedir. Bir titreşimin tamamı (üç alternance) : 3 saniyeden önce hiç çıkmadığı için ve zaman hesaplamasında 3sn karşılık olarak 6 saat denk geldiğinden deprem en az 6 saat önceden belirlenebilmektedir. (zaman hesabı bir saniye: iki saat olarak hesaplanmaktadır.) Sinyalleri ölçerken zaman kaybı ve direnç değerlerinde değişim olmaması için osiloskop kullanılmamaktadır. Söz konusu buluşta ortak alan; alt ve üst cihazlar (1,2) arasında kalan atmosfer boşluğudur. Buluşta alt cihazda (2) biriken alternatif akım sinyalleri ile beraber ortak alanda biriken (endüklenen) ortak sinyallerin içindeki tabii belirti sinyalleri dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. Alt ve üst cihaz (1,2) arasında 166 santimetrelik ortak alan bulunmaktadır bu alan doğal kondansatör görevi görmektedir.

İSTEMLER 1. Bu buluş, deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihaz (1), alt cihaz (2), alıcı anten (3), gösterge panosu (4), mercekli kamera (), normal kamera (6), bilgisayar - 1 (7) ve bilgisayar 2 den (8) oluşmasıdır. 2. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihazın (1), yansıtıcı ve düzenleyici (1.1), merkezi proses ünitesi (1.2), kanal arayıcı (1.3), ses yükseltici (1.4), SYNC yükseltici (1.), yüksek volt transformatör (1.6), flaman (1.7), 14 inç tüp (1.8) ve bobin (1.9) içermesidir. 3. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihazda (1), atmosfer içindeki gürültü sinyallerinin (ses ve video dahil) kanal arayıcıdan (tuner) (1.3) ve ses yükselticiden (1.4) yükseltilerek çıkan gürültü sinyallerinin 12 cm uzunluğunda 3 cm çapında tam yuvarlak verniklenmiş meşe ahşabının etrafına 0. bakır teli 60 defa sarılan bobine (1.8) iletilmesidir. 4. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; 14 inçlik tüpe (1.7) yüksek volt (700 volt DC) olarak iletilen video sinyallerin, video ve gürültü sinyalleri ile birlikte alt cihazla (2) oluşturulan ortak alana gönderilmesi ve ortak alanda oluşan ortak sinyallerin ise alt ve üst cihazların (1,2) ortasına yerleştirilen gösterge panosunun alıcı anteni (3) gösterge panosuna (4) sürekli iletilmesidir.. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; üst cihazın (1) belirtisiz normal durumu ile 2 milivolt arası değerlerde olmasıdır. 6. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; gösterge panosuna (4) aktarılan sinyallerin mercekli kamera () ile bilgisayar 1 e (7) kayıt edilmesidir. 3

11 7. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; gösterge panosundan (4) 78cm den sonra yerin cm derininde 2 volt alternatif akımın nötrü direkt, 2.mm lik tam izoleli bakır tel ile doğrudan geçişi sağlandıktan sonra, alternatif akımın sadece canlı kısmı nötürle birlikte, 7 metre mesafedeki yine sistem için kullanılan ve iki bilgisayar ( 7,8) ileten alt cihaz (2) içermesidir. 8. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; problu ucu aparatlar arasına ve diğer ucu gösterge panosunun (4) alternatif milivolt cinsinden hattına irtibatlı olan alıcı anten (3) içermesidir. 9. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; alıcı anteninden (3) gelen tabii sinyalleri rakamsal ve milivolt alternatif akım halinde gösteren gösterge panosu (4) içermesidir.. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; gösterge panosundan (4) aldığı tabii sinyalleri devamlı bilgisayar 1 e (7) göndermekte görevli olan mercekli kamera () içermesidir. 11. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; sistemin etrafını devamlı kontrol etmekle görevli olan, sistemin kurulu olduğu alanın görüntüsünü devamlı bilgisayar 2 ye(8) kayıt için izleyen ve gönderen, temel görevi sistem alanını sistem direncinin daima sabit kalması için olumsuz aşırı iletken maddelerden uzak tutmak olan normal kamera (6) içermesidir. 12. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; mercekli kamera () ile gösterge panosundan (4) gelen tabii sinyalleri kayıt eden bilgisayar 1(7) içermesidir. 13. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; sistemin bulunduğu alanı sürekli kayıt etmekte görevli olan bilgisayar 2 (8) içermesidir. 3

12 14. İstem 1 de bahsedilen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi olup, özelliği; depremin büyüklüğü, zamanı ve sisteme olan mesafesinin erken bildirimi için üç alternance tahlilinin; sistemin ortak alanında deprem sinyali alındığında sinyal içindeki en büyük titreşim yavaşlatılıp genişletilmesi, titreşimin içindeki üç alternance ın birinci ile ikinci alternance ve ikinci ile üçüncü alternance arasındaki farkların sayısal değerde belirlenmesi, eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ile ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark aynı ise deprem büyüklüğü alternance farkları toplamının yüzde u şeklinde hesaplanması, alternancelar arası zaman hızı saniyeden az ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenmesi ve depremin km civarı derinlikte meydana geleceği belirlenmesi, eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ile ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark aynı ise deprem büyüklüğünün alternance farkları toplamının yüzde u şeklinde hesaplanması, alternancelar arası zaman hızı saniyeden fazla ise depremin km derinliğin üzerinde meydana geleceğinin belirlenmesi, eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ile ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark farklı ise ve alternancelar arası zaman hızı saniyenin üzerinde ise deprem büyüklüğünün alternance farkları toplamının yüzde u alınarak hesaplanması ve buna göre deprem derinliğinin de km nin üzerinde olarak belirlenmesi ve eğer alternancelar arası zaman hızı saniyenin altında ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenmesi ve derinliğinin km altında olarak belirlenmesi, işlem adımlarından oluşmasıdır.

13 ÖZET DEPREM OLMADAN ÖNCE BELİRLEME VE BİLDİRİM SİSTEMİ Bu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü, deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir.