NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ



Benzer belgeler
LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

LABORATUVAR DENEYLERİ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

Yatak Katsayısı Yaklaşımı

GEOTEKNİK VE SAYISAL MODELLEME

INM 308 Zemin Mekaniği

7. TOPRAĞIN DAYANIMI

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

Laboratuvar adı: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI. Bağlı olduğu kurum: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

İNM 304 ZEMİN MEKANİĞİ

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE

INM 308 Zemin Mekaniği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

INM 305 Zemin Mekaniği

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

dahil) Los Angeles deneyi ile kaba agrega aşındırma kaybının INSYML.0013 bulunması ÇİMENTO DENEYLERİ

Yapı veya dolgu yüklerinin neden olduğu gerilme artışı, zemin tabakalarını sıkıştırır.

16.6 DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

INM 308 Zemin Mekaniği

BÖLÜM 5 ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

Zemin sınıflandırması ve zemin özellikleri- Laboratuvar deneyleri

Maden Mühendisliği Bölümü. Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Laborattuvarı. 300 tton Kapasitteli Hidrolik Pres

INSA354 ZEMİN MEKANİĞİ

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

PERMEAB L TE VE KONSOL DASYON DENEYLER LE ELDE ED LEN PERMEAB L TE KATSAYILARININ KAR ILA TIRILMASI

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

KİLLİ ZEMİNLERDE PERMEABİLİTE VE EFEKTİF GERİLMENİN KOMPAKSİYON ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ *

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018

ZEMİN MEKANİĞİ DERS NOTLARI

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

INM 305 Zemin Mekaniği

ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TEST EKİPMANLARI SHEAR STRENGTH PARAMETERS ZEMİN den beri...

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLASTİSİTENİN KALICI KAYMA MUKAVEMETİNE ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Emre ATAÇ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Geoteknik Mühendislik

Konsolidasyon. s nasıl artar? s gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve. 1. Yeraltısuyu seviyesi düşer. 2. Zemine yük uygulanır

Genel Giris. Çift kiriş sehpa portal vinç. Teklifte bilinen değerler: CS Gün. İlk yayın tarihi:

ZEMİN MEKANİĞİ. Laboratuvara Giriş ve Zemin Sınıfları

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET

DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GEOTEKNİK LABORATUVARI

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

INM 308 Zemin Mekaniği

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Transkript:

DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı (kn/m), ys Ortalama Dane Birim Hacim Ağırlığı (kn/m), ys Onaylayan: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA

SU MUHTEVASI DENEYİ Deney Dara (g) Dara + ıslak num. (g) Dara+kuru num. (g) Su muhtevası (%) No w c Ww w d w n 1 4 5 * < > > O C0 0 1 4 5 Deney Sayısı

LİKİT LİMİT DENEYİ (Casagrande Yöntemi) Deney No Kabın w c Kap+yaş numune W v, w Kap+kuru numune ağırlığı (g) Wd Vuruş sayısı N Su muhtevası (%) w 1 4 Likit limit w L, (%) = 1 10 100 Vuruş Sayısı, N

LİKİT LİMİT DENEYİ (Düşen Koni Yöntemi) Deneytarihi: Deney No Kabın Kap+yaş numune Kap+kuru numune Batma miktarı (mm) Su muhtevası (%) w c 1 4 Likit limit w L, (%) = Ww w d 5 w </) ra > 0 5 10 15 0 5 0 5 40 45 50 Batma miktarı (mm) Onaylayan : Prof. Dr. Osman SİVRİ KAYA

PLASTİK LİMİT DENEYİ Deney Kabın Kap+yaş numune Kap+kuru numune Su muhtevası (%) No w c Ww w d w 1 4 Plastik limit, w (%) = </) ra > o OT 0 1 4 5 Deney Sayısı Onaylayan : Prof. Dr. Osman SİVRİ KAYA

ELEK ANALİZİ DENEYİ Elek No Elek çapı (mm) d Elek üstü (g) W Elekten geçen (g) w P Elekten geçen yüzde ( %) P 4 4,750 10,000 0 0,850 40 0,45 70 0,1 100 0,150 00 0,075 tava Toplam ağırlık W to p û II o C u = O II o <o c = Zemin türü = û II o (D 00* 10* 4* 100 Kil Silt Kum Çakıl 80 0 TD N : >- C01 O" 01 o 60-40 0 0 0,01 0,1 10 Dane Çapı (mm)

HİDROMETRE DENEYİ 00# geçen ağırlık W0 = Süspansiyondaki ağırlık Wk = Özgül ağırlık Gs =,65 T= 0 için n ve Gw değerler kabul edildi. Rh* Rh+ cm- cd± ct Hidrometre numarası = 15H Dağıtıcı madde düzeltmesi Cd = Meniskus düzeltmesi Cm= Sıcaklık düzeltmesi C, = -4.85+0.5*T Efektif derinlik H = 16.-0.165*Rh D = K * He t Rh* P(%)= *100 Wk K= 0.014 Zaman (dak.) Hidrometre okuması Sıcaklık ( C) Düzeltilmiş hidrometre okumaları Efektif derinlik (cm) Dane çapı (mm) Elekten geçen yüzde (%) t Rh T Rh* He D P 0,5 0,5 1 4 8 15 0 60 10 40 480 1440 Kil (%)= Silt (%) = m 4) (D Dane çapı (mm)

KOMPAKSİYON DENEYİ Kompaksiyon türü Uygulanan Enerji Kalıp yüksekliği h (cm) Kalıp çapı (cm) Kalıp hacmi (cm) Deney sayısı 1 Kap no M, m m M, m m M, m m Kap + yaş numune Kap + kuru numune Kap Kuru numune Su içeriği, w (%) Ortalama su içeriği w (%) Kalıp Kalıp+kompaksiyonlu zemin (g) Islak b.h.a yn (kn/m) Kuru b.h.a yk (kn/m) Deney sayısı 4 5 6 Kap no M, m m M, m m M, m m Kap + yaş numune Kap + kuru numune Kap Kuru numune Su içeriği, w (%) Ortalama su içeriği w (%) Kalıp Kalıp+kompaksiyonlu zemin (g) Islak b.h.a yn (kn/m) Kuru b.h.a yk (kn/m) E Su Muhtevası, w n Maks. kuru b.h.a ykmaks (kn/m) = Optimum su muhtevası wopt (%) =

SERBEST BASINÇ DENEYİ Başlangıçtaki yükseklik h0 (mm) = Başlangıçtaki çap d0 (mm) = Kap+yaş numunenin ağırlığı W (g) = Kap+kuru numunenin ağırlığı Wd (g) = Kabın ağırlığı Wt (g) = Özgül ağırlık Gs = Başlangıçtaki su muhtevası w = nt Başlangıçtaki birim hacim ağırlığı gn = Başlangıçtaki kuru birim hacim ağırlığı gk = Başlangıçtaki boşluk oranı e0 = Başlangıçtaki doygunluk derecesi Sr = QJ O Drenajsız elastisite modülü Eu = Serbest basınç mukavemeti qu =s =F/Af= Drenajsız kayma muk. açısı f u = Drenajsız kayma mukavemeti Su = Yerdeğiştirme Ah (mm) Deformasyon e, (%) Düzeltilmiş Alan A (cm) Kuvvet N 0 Gerilme a, (kpa) 4 e (%) 6 8 Ah s h A A, = 1 -e i s i = F. i A i

KESME KUTUSU DENEYİ - 1 Numunenin ağırlığı W = Özgül ağırlık Gs = Başlangıçtaki yükseklik h0 = Numune boyutları BxB = 6x6 cm Kuru birim hacim ağırlığı yk = Boşluk oranı e = re o. Pik' deki yerdeğiştirme 8P= Rezidüel yerdeğiştirme 5r = Göçtüğü andaki düşey yük N = Göçtüğü andaki normal gerilme a = Göçtüğü andaki kayma gerilmesi t = 0 5 10 15 0 Yanal deplasman (mm) Yanal yerdeğiştirme Düzeltilmiş alan Dü şey gerilme Yanal kuvvet X N (kg) 8y (mm) Ac=Bx(B-8y) o= F/Ac (kg/cm ) T (k g f) (kg/cm ) 6 7 108 6 7 108 6 7 108 6 7 108 6 7 108 0,00 0,50 1,00 1,50,00,50,00,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 Onaylayan : Prof. Dr. Osman SİVRİ KAYA

KESME KUTUSU DENEYİ - II Deney Numarası 1 CT (kpa) T (kpa) 00 ra û_ ^ 00 <D O I 100 ra * 100 00 00 Normal Gerilme, o (kpa) Maks. kayma mukavemeti açısı < )p :: Kohezyon cp:: Rezidüel kayma mukavemeti açısı <jır := Kohezyon cr

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (UU) - 1 Deney ta rih i: Başlangıçtaki yükseklik h0 1 Başlangıçtaki çap d0 = Kap+yaş numunenin ağırlığı W = Kap+kuru numunenin ağırlığı Wd = Kabın ağırlığı W,= Özgül ağırlık Gs = Başlangıçtaki su muhtevası w 1 Başlangıçtaki birim hacim ağırlığı yn = Başlangıçtaki kuru birim hacim ağırlığı yk = Başlangıçtaki boşluk oranı e0 = Başlangıçtaki doygunluk derecesi Sr = re o. je u O re S o = 100 kpa için o = 00 kpa için o = 00 kpa için Başlangıçtaki kesit alanı A0 = Ai=Ao/(1-sf) Drenajsız elastisite modülü Eu = Drenajsız elastisite modülü Eu = Drenajsız elastisite modülü Eu = 0 5 10 15 0 s (%) Yerdeğiştirme Ah (mm) Kuvvet Pı(N) Deformasyon E, (%) Deviatör Gerilme Ac= P-JA; (kpa) 100 00 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00

ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEYİ (UU) - II 1 Hücre basıncı tr (kpa) 100 00 00 Deviatör gerilme Atr (kpa) Büyük asal gerilme o, (kpa) Atr = Oı-a = P /A Büyük asal gerilme a1=tt+att 50 ------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------------ 00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o. 01 I İD O * 50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00-150 - 1 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------- 5 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 ----------------------------- ---------------------------- -------------- ---------------------------- -------------- 0 50 100 150 00 50 00 50 400 Normal Gerilme a (kpa) Drenajsız kayma muk. açısı < >u = Drenajsız kayma mukavemeti cu =

KONSOLİDASYON DENEYİ - I Tarih Gerilme kpa 5 50 100 00 400 800 00 100 Yük kn Zaman dak. Deformasyon Okumaları 0,0 0, 0,5 1 4 8 15 0 60 10 40 480 1440 cv (cm/sn) Karekök zaman (dakika)

KONSOLİDASYON DENEYİ - II Ring ağırlığı Wrill g (g) = Deney başı yaş numune ağırlığı Woyaş = g Başlangıç Numune Yüksekliği h0 (cm) = Deney başı kuru numune ağırlığı W0 k u ru= g Numune Çapı D (cm) = Deney başı su muhtevası w 0 = g Deney başı Ring+yaş numune ağırlığı W01 = g Gs = Deney başı b.h. ağırlığı g0 = kn/m Deney sonu boşluk oranı es o n = Deney boyunca boşluk oranı değişimi De = Deney sonu Ring+yaş numune ağırlığı Wson1 = g Deney başlangıcı e0 (es o n +Ae) = Deney sonu Ring+kuru numune ağırlığı Ws o n k u ru= g Deney sonu su muhtevası ws o n = g Deney sonu b.h. ağırlığı gs o n = kn/m s As Son okuma AH mv =av/(1+eo) Ae = [(1+eo)/Ho]*AH e = eo - Ae av=ae/as kpa kpa x10- mm mm 1/kPa 0 5 50 100 00 400 800 00 - - 100 - - e o = s v o' = O m s p' = Cc = Cr = 10 100 Konsolidasyon Gerilmesi (kpa) 1000