İNT 4205-BETONARME 2016-2017 Güz Dönemi.

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
İNT 4205-BETONARME Güz Dönemi.
Advertisements

TOPRAĞIN HİKAYESİ HORİZON: Toprağı meydana getiren katmanlara horizon adı verilir. TOPRAK: Toprak taşların parçalanması ve ayrışmasıyla meydana gelen,
Kompozitler Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya.
Mastarlar.
Prof.Dr.Mehmet Tunç ÖZCAN
Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları
SACLARIN VE PROFİLLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ
İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURSU
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Aktaş 2009-Bahar
PAS PAYI ELEMANLARI Son yıllarda, “paspayı” olarak adlandırılan, donatı örtü tabakasının kalınlığının bazı ülkelerde (örneğin Almanya’da) 4-5 cm’ye kadar.
Yığma yapıların ana taşıyıcı elemanı duvarlardır
PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMİ
 Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına.
Türkiyedeki iklim çeşitleri Doğa Sever 10/F Coğrafya Performans.
TEFTİŞ SİSTEMİ VE İKS İLİŞKİSİ. İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Teftiş Sisteminde de bazı değişimleri beraberinde getirecektir (?) İlköğretim.
Arş.Gör.İrfan DOĞAN.  Bugün otizm tedavisinde en önemli yaklaşım, özel eğitim ve davranış tedavileridir.  Tedavi planı kişiden kişiye değişmektedir,
DEPREME DAYANIKLI BETONARME YAPI TASARIMI
YAPI-ZEMİN DİNAMİK ETKİLEŞİMİ Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Ofis: M-8 Bina; 8203 Oda
Jominy (Uçtan Su Verme) Deneyi
JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ
Program Tasarım Modelleri
TEMELLER.
Bölüm 4 EĞİLME ELEMANLARI (KİRİŞLER) Eğilme Gerilmesi Kayma Gerilmesi
Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğrenme Stratejileri
Pazarlama İlkeleri.
FİLAMENT İPLİK ÜRETİMİ
PROGRAMLI ÖĞRETİM Tanımı:
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
İMAL USULLERİ PLASTİK ŞEKİL VERME
BARALAR.
Yapay Sinir Ağı Modeli (öğretmenli öğrenme) Çok Katmanlı Algılayıcı
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
YAPI KALİTESİ Bitmiş bir yapının kalitesini, yani servis ömrü boyunca güvenliğini belirleyen dört ana unsur; PROJE KALİTESİ Zemin özellikleri dikkate alınmış,
İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi
NET 207 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Öğr. Gör. Taner DİNDAR
BÖLÜM 7 SIVILAR VE GAZLAR. BÖLÜM 7 SIVILAR VE GAZLAR.
Agregalarda Granülometri (Tane Büyüklüğü Dağılımı)
GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ Sağlık Bilimleri Fakültesi
TS 802 Haziran 2009 BETON TASARIMI KARIŞIM HESAPLARI
MİMARLIK BÖLÜMÜ STATİK DERSİ
SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-3
Türk Standartlarına göre Beton Karışım Hesabı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meriç ÇETİN Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
CİHANGİR MAHALLESİ YAPISAL RİSK ANALİZİ
Ölçü transformatorları
BETONARMEDE KULLANILAN MALZEMELER Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.D.1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum.
Isı Enerjisi ve Gerekliliği
EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME- ASSESSMENT Ders 2: Yasal Düzenlemeler Prof. Dr. Tevhide Kargın.
SPORDA TEKNİK ve TAKTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI
Geçerlik ve Kullanışlılık
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Evren-Örneklem, Örnekleme Yöntemleri 2
ÇUBUK SONLU ELEMANLAR DERSİ DÖNEM PROJESİ SUNUMU
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Oyun İçine Gömülü Öğretim
PERFORMANS KAVRAMI PERFORMANSIN BOYUTLARI
EÜT 252 ÜRETİM YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİL VERME.
Metallere Plastik Şekil Verme
Araştırma Önerisi ve Hazırlanması
Veri ve Türleri Araştırma amacına uygun gözlenen ve kaydedilen değişken ya da değişkenlere veri denir. Olgusal Veriler Yargısal Veriler.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Nitel Araştırmalar.
GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Amaçlı İnternet Kullanım Öz Yeterlikleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2. HAFTA Bilimsel Araştırma Temel Kavramlar.
Sunum transkripti:

İNT 4205-BETONARME 2016-2017 Güz Dönemi

Uygulamada sıkça kullanılan deyimler arasındaki farkı : ÇİMENTO + AZ SU - ÇİMENTO HAMURU (kuru) ÇİMENTO + ÇOK SU - ÇİMENTO ŞERBETİ (akıcı) ÇİMENTO + İNCE KUM+SU – HARÇ ÇİMENTO + AGREGA (kum ve çakıl)+SU – BETON ÇİMENTO + AGREGA + SU + ÇELİK - BETONARME

GENEL BİLGİLER, TANIMLAR: Betonarmenin başlangıcı 1850 yılıdır. Beton ve betonarme son 150 yılın en önemli yapı malzemesi olmuştur. Tüm dünyada yapı malzemesi olarak öncelikle kullanılmaktadır. Bir yıl içinde kullanılan beton miktarı yaklaşık 6 milyar tondur. Dünya nüfusu da yaklaşık 7 milyar olduğuna göre kişi başına yılda yaklaşık 1 ton beton üretilmektedir. Türkiye’de kişi başına üretim yaklaşık bunun yarısı, 0.45 ton/yıl dır.

Betonarme neden bu denli kabul görmüştür? İstenilen her şeklin verilebilmesi Basınç dayanımının yüksek olması Ana malzemesi olan çimento, çelik ve suyun yerel temin edilebilmesi Yerel imkanlarla üretilebilmesi Nitelikli elemana fazla gereksinimi olmaması Ölçü toleransının yüksek oluşu (1-2 santimlik kalıp hatası sorun yaratmaz) Üretim için fazla enerji gerektirmemesi Ekonomik olması Hemen hiç bakım gerektirmemesi Uzun ömürlü olması Yangına dayanıklı olması. Su, rutubet ve asitli ortama dayanıklı olması

TANIMLAR Beton: Çimento, agrega (kum-çakıl), su ve gerekirse kimyasal katkı maddelerinin bilinçli karışımından oluşan kompozit bir malzeme; yapay bir taştır. Beton hamuru yaş iken plastik olmasına, istenilen şeklin verilmesine karşın 10 saat içinde katılaşarak zamanla sertleşir ve yüksek basınca dayanıklı duruma gelir. Betonarme: Beton yüksek basınç gerilmesine dayanıklı olmasına karşın çekme kuvvetine hemen hiç dayanamaz. Bu özrünü gidermek için beton içerisine, çekme bölgelerine, çelik çubuklar konur. Oluşan bu malzemeye betonarme denir. Çelik betona rastgele değil, bilinçli yerleştirilmek zorundadır. Betonarme yapı: Taşıyıcı elemanları (kolon, kiriş, döşeme) betonarme olarak inşa edilen yapı.

KARIŞIM: Öngörülen kıvam ve dayanımlı bir beton elde edebilmek için kum, çakıl, çimento ve su miktarının ayarlanması; bir reçetenin hazırlanmasıdır. Betonun belli bir özelliğini, örneğin kıvamını, değiştirmek için kimyasal katkı da katılabilir. DOZAJ: 1 m3 betondaki çimentonun kilogram olarak miktarıdır. Yaygın olarak 300 dozlu beton kullanılır. SU/ÇİMENTO ORANI: 1 m3 betondaki, kilogram cinsinden su miktarının çimento miktarına oranıdır: SÇO=Su/Çimento. Beton dayanımını doğrudan etkileyen en önemli faktördür.

KATILAŞMIŞ BETON: Prizi tamamlanmış, üzerinde gezilebilen beton. KIVAM: Yaş betonun kuru yada akıcı mı olduğunu belirtir, işlenebilirliğin bir ölçüsüdür. PRİZ: Yaş betonun katılaşma sürecidir. 45-75 dakika sonra başlar, 6-10 saat sürer. KATILAŞMIŞ BETON: Prizi tamamlanmış, üzerinde gezilebilen beton. SERTLEŞMİŞ BETON: Yük taşıyabilecek kadar dayanım kazanmış beton. Dayanım kazanma sürecine sertleşme denir. Bir yıl kadar sürer.

ÇEKME DAYANIMI: Betonu çatlatan çekme gerilmesidir. BASINÇ DAYANIMI: Sertleşmiş numunenin eksenel basınç altında ulaşabildiği en büyük gerilmedir. STANDART BASINÇ DAYANIMI: Suda saklanmış (laboratuvar şartlarında), 28 günlük standart numunenin eksenel basınç altında ulaşabildiği en büyük gerilmedir. ÇEKME DAYANIMI: Betonu çatlatan çekme gerilmesidir. KIRILMA: Beton liflerinin basınç altında ezilmesidir. Beton ezildiği an kırıldı varsayılır. KIRILMA BİRİM KISALMASI: Beton ezildiği anda ölçülen en büyük birim kısalmadır.

Betonun dayanımını etkileyen faktörler (özet) Su/Çimento oranı. Çimentonun cinsi, dozajı, dayanımı. Agreganın dayanımı, granülometresi, temizliği. Suyun temizliği. Katkı maddeleri. Sıkıştırma şekli ve kalitesi. Çevre şartları (sıcaklık, nem, rüzgar). Bakım şekli, süresi ve kalitesi.

Betonun basınç gerilmesi-şekil değiştirme (σc-εc) eğrisi

Karakteristik dayanım nedir? Projede öngörülen betonun basınç dayanımına karakteristik basınç dayanımı denir. Ancak, üretilen betonun gerçek basınç dayanımının öngörülenden daha düşük olma olasılığı(riski) vardır. Bu olasılık TS500/2000 e göre en fazla %10 olmalıdır. T500/2000 için daha basit bir anlatım yolu seçelim: Diyelim ki dayanımı 20 N/mm2 olan beton yapmak için karışım hazırladık ve 100 adet numune aldık. 28. gün sonunda yapılan basınç deneyinde en az 90 numunenin dayanımı en az 20 N/mm2 olmalıdır. Dayanımı 20 N/mm2 nin altında olan numune sayısı en fazla 10 olmalıdır.

ÇELİK Betonun çekme dayanımı çok düşük olduğundan çekme bölgelerindeki çekme kuvvetlerini almak ve çatlakları sınırlamak amacıyla bu bölgelere çelik çubuklar konur. Ayrıca, sargı donatısı olarak ve bazen basınç kuvveti almak için de kullanılır. “inşaat çeliği”, “beton çeliği”, “betonarme çeliği” denildiği gibi “donatı” da denir.

Betonarme, çoğu kez, beton ile çeliğin beraber kullanımı olarak tanımlanır. Bu tanım çok basittir ve betonarme malzemeyi tanımlamaya yetmez. Bir malzemeye betonarme diyebilmek için çeliğin gerektiği kadar, doğru yere, doğru biçimde konulması, özenli işçilik ve bakım gerekir. Bilindiği gibi; betonun basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı ise çok düşüktür. Çekme kuvvetleri betonu çatlatır. Betonarme elemanlarda çekme kuvvetlerini karşılamak ve çatlakları sınırlamak için çekme bölgelerine çelik çubuklar (donatı) konur. Betonarmede beton ile çeliğin birbirine kaynaşmış olarak birlikte çalışması şarttır. Buna kenetlenme (aderans) denir. Kenetlenme betonarmenin temel koşuludur. Kenetlenmenin sağlanmadığı durumda, hesap ve çizimler ne kadar özenli yapılırsa yapılsın, sonuç felakettir. Çünkü; çelik betondan sıyrılacak, çekme kuvveti alamayacak, beton çatlayacak ve göçme olacaktır. BETONARME

BA DAVRANIŞI VE TEMEL İLKELERİ

Giriş BA hesabında varsayım zorunluluğu Malzeme ve BA davranışı hakkında varsayımlar Yapılan varsayım yapının gerçek davranışını yansıtmalı BA tasarımda dikkat edilmesi gereken noktalar 1. Güvenlik 2. Ekonomi 3. Uygulanabilirlik BA tasarım yapanın özellikleri Ayrıntılarla uğraşmak yerine yapının davranışını kestirebilmeli Hesap sonucunda çıkan sayıların esiri olmamalı, onları yol gösterici olarak kabul etmeli Sağlam bir Yapı Mekaniği bilgisine sahip olmalı

BA yapının oluşturulmasındaki aşamalar : 1. Taşıyıcı sistemin seçimi Yapısal davranış (deprem hesaba katılmalı uygun seçim yapılmalı) Mimari Ekonomi (Yapı mekaniği, davranış bilgisi ve tecrübe çok önemlidir) 1. Taşıyıcı sistemin seçimi

BA yapının oluşturulmasındaki aşamalar : TS 498 ve Deprem yönetmeliğinden faydalanılır Yönetmeliklerdeki yükler gerçekçi değildir (fazladır) (200 kg/m2 örn.) Özel yapılarda istatistiksel veriler alınmalı (verici kulesi vs. gibi) 2. Yüklerin saptanması

BA yapının oluşturulmasındaki aşamalar : En elverişsiz yüklemeler dikkate alınmalı (Boş – dolu yükleme) Yaklaşık yöntemlerle yapılır (Her yöntemin varsayımı vardır ve kesin değildir) (Cross, Biro, Kani, Muto vs.) Malzeme elastik (doğrusal çözümleme), elasto-plastik (Limit analizi) kabul edilir veya gerçek davranış (Orantısız çözümleme) temel alınır. 3. Yükler altında kesit zorlamalarının bulunması (Yapısal çözümleme)

BA yapının oluşturulmasındaki aşamalar : Emniyet Gerilmeleri Yöntemi (Elastik yöntem) Sınır Durumlar Yöntemi Taşıma Gücü Kullanılabilirlik sınır durumu Ön boyutlandırma ve kesin boyutlandırma çelişkisi 4. Elemanların boyutlandırılması, donatı hesabı ve donatı detaylandırılması

BA yapının oluşturulmasındaki aşamalar : En az özen gösterilen aşamadır Denetimsiz yapı, öngörülenden farklı olur Eleman boyutlarındaki hata Donatı yerleştirilmesindeki hata Beton kalitesinin düşüklüğü (en sık rastlanan, öngörülenin yaklaşık yarısı seviyesinde) 5. Yapının tasarlandığı gibi yapımı

Eğilme ve Bileşik Eğilme Altındaki BA Elemanların Kırılma Türleri BA elemanlar kırılma konumuna en dış lifteki betonun ezilmesi ile ulaşırlar. Ezilme anında en dıştaki beton lifi cu birim kısalmasına ulaşır Ezilme anında çeliğin akıp akmadığı çok önemlidir Çelik akmışsa sünek kırılma, akmamışsa veya dengeli ise gevrek kırılma olur. Sünek kırılma tercih edilir (tahliye ve uyum sağlanması için) Sünek davranış için ; Donatı oranı azaltılabilir Eksenel yükün azaltılması gerekebilir (kolon sayısı artırılabilir ama ekonomik olmayabilir) Boyut büyütülerek eksenel yük düzeyi düşürülebilir, sargı donatısı sıklaştırılabilir Eğilme ve Bileşik Eğilme Altındaki BA Elemanların Kırılma Türleri

SÜNEK KIRILMA ani olmaz SÜNEK KIRILMA ani olmaz. Çökme oluşmadan önce bir süre aşırı çatlaklar, yer değiştirmeler oluşur, sıva ve beton parçacıkları dökülür. Çelik uzuyor, beton çatlıyor ve eziliyordur. Gece sessizliğinde cık-cık sesler duyulur. Yapı çökeceğini haber verir. Önlem almak ve yapıyı boşaltmak için zaman tanır. GEVREK KIRILMA hemen hiçbir belirti vermeden, genelde patlama sesi ile birlikte, ani olur. Yapı yıkılmadan önce hiçbir belirti vermediğinden önlem veya boşaltma şansı kalmaz. Gevrek kırılma tehlikelidir! Hiçbir yapı elemanı kırılacak şekilde boyutlandırılmaz. Ancak, öngörülmeyen herhangi bir nedenle kırılacaksa, kırılmanın haberli, yani sünek olması arzu edilir.

BA de Uyum (Yeniden Dağılım) Gerilme Uyumu Betonun ezilmesi en büyük gerilmeye değil, en büyük birim (cu) kısalmaya ulaştığında oluşur co dan cu ya kadar kısalma artışı sırasında, gerilmede azalma olur Bu özellik liften life gerilme aktarılmasını sağlar BA de Uyum (Yeniden Dağılım)

Şekil 2.5 in açıklaması (kuvvet uyumu) Basınç bölgesinde donatı olduğunda, bir malzemeden diğerine kuvvet aktarımı olur (Buna “Kuvvet Uyumu” denir) Sünme etkisi ile betondaki gerilme azalırken donatıdaki gerilme artmıştır (dolayısıyla taşıdıkları yük oranları değişmiştir) Kırılma durumuna erişebilmesi için, iki malzemenin de gücünün tükenmesi gerekir Şekil 2.5 in açıklaması (kuvvet uyumu)

Şekil 2.6 nın açıklaması (moment uyumu) Momentin en yüksek olduğu kesit taşıma gücüne ulaştığında, o noktada plastik mafsal oluşur O kesit sabit moment altında serbestçe dönebildiğinden, taşıma gücüne ulaşmayan diğer kesitlere moment aktarılır Şekil 2.6 b de mesnet momentinin açıklık momentine oranı 4 tür Mesnet taşıma gücüne ulaştığında, açıklığa moment aktarır (plastik mafsal oluşur) (Şek. 2.6 c) Açıklıktaki deformasyon artar (Şek. 2.6 d) Tasarımcı, kırılma anındaki moment dağılımını belirleyebilir Şek. 2.6 a daki durum için, mesnet momentini azaltıp, aynı oranda açıklık momentini artırarak ekonomik çözüm sağlayabilir Şekil 2.6 nın açıklaması (moment uyumu)

“UYUM”, hatalardan dolayı meydana gelebilecek büyük felaketleri önlemiştir. Bu durumdan çoğu kez hesabı yapan ve yapımı gerçekleştirenlerin de haberi yoktur. “UYUM” iyi bilindiği takdirde, daha ekonomik ve daha sağlıklı yapılar oluşturulabilir.

BA Hesabı ve Yönetmelikler Yönetmeliğin ; Amacı, tasarım ve yapım sırasında yapı güvenliğini etkileyecek yanlışların önlenmesidir. Tecrübe ve deneylere dayanarak hazırlanır. ACI ve CEB den yararlanılır. Yeni bulgularla değişmektedir. Yol gösterici olmalıdır. Her zaman en doğruyu değil, en yaygın kabul gören orta yol tercih edilir. Körü körüne bağlı kalınmamalı, ancak yasal durumlar nedeniyle dışına çıkılmamalı. BA hesabı yapanlar yeni yayınları yakından takip etmelidir. BA Hesabı ve Yönetmelikler

Donatı Detayları ve Yapım Depremde hasar gören yapıların büyük çoğunluğunda şu nedenler vardır ; Yanlış sistem seçimi Yanlış veya yetersiz detaylandırma Yapımın kalitesizliği Hesaplara önem verilirken, detaylandırma ve yapıma gereken önem verilmiyor. Donatı olabildiğince kesintisiz yerleştirilmeli (zorunlu hallerde gereken önlem alınmalı) Yapım sırasında gerekli titizlik gösterilmiyor ; Yapıların çoğunda, beton dayanımı öngörülenin yarısı veya daha azıdır. Bu işi takip edenler, kendi başına beton döküp deneme olanağı bulmalıdır. Bu sorun eğitimle aşılabilir. Donatı Detayları ve Yapım

Hesaplarda Doğruluk Derecesi Beton iyi yapılsa bile istenenden %10-20 değişik olabilir. İmal edilen BA boyutları, projedekinden ±%5 farklı olabilir. Çelik çubukların çapı hesaplardakinden farklı olabilir. Bu nedenlerle fazla kesinliğe gidilmesi gereksizdir. Hesaplarda Doğruluk Derecesi

https://www.google.com.tr/#q=BETONARME+DAVRANI%C5%9EI&tbm=vid https://www.youtube.com/watch?v=OMoZP8hef44 https://www.youtube.com/watch?v=6oNFzLG8FBQ http://www.mynet.com/tv/boylesi-ancak-turkiyede-olur-vid-2280331/ https://www.youtube.com/watch?v=Drj-p3H0yjQ http://www.ntv.com.tr/turkiye/avcilardaki-tasiyici-kolonu-patlayan-6-katli-bina-bosaltildi,YnAetOjyS0GFCCuOpGacnQ?_ref=infinite