Geri Dön

İki eksenli eğilme ve eksenel kuvvet altındaki betonarme çubukların optimal tasarımı

Optimal design of reinforced concrete bars under biaxial bending and axial force

  1. Tez No: 773824
  2. Yazar: AYŞEGÜL SÜMEYYE DALGIÇ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. HAKAN ÖZBAŞARAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Yapı Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 131

Özet

En yaygın kullanılan yapı malzemesi olan beton, temel olarak çimento, su ve agregadan oluşmaktadır. Taze karıştırılmış beton plastik formdadır ve prizden önce kalıplara dökülerek herhangi bir şekil verilebilir. Ancak bu işlenebilirlik özelliği elverişsiz bir mekanik özellikle birlikte gelir; betonda kuvvet anizotropisi vardır. Betonun çekme dayanımı, basınç dayanımının yaklaşık %10'u kadardır; üstelik yönetmeliklerin çoğunda çekme dayanımı sıfır alınmıştır. Kolonlar, önemli miktarda basınç yükü taşıyan yapısal elemanlardır (makul bir alt gerilme sınırı, betonun nominal basınç dayanımının %10'udur). Birbirine bağlı elemanlardan aktarılan yük eksantrikliği ve iç kuvvetlere bağlı olarak kolonlar, eksenel basınca ek olarak tek eksenli veya çift eksenli eğilme altında olabilir. Bu, kolon kesitlerinden bazılarının hem basma hem de çekme gerilmelerine maruz kalmasına neden olabilir; bu, yalnızca betondan yapılmış bir eleman için açıkça uygun bir koşul değildir. Bu nedenle, betonarme (RC) kesitler, betonun çekme gerilmelerine dayanabilecek bileşenlerle (çoğunlukla çelik çubuklarla ancak mutlaka çelik çubuk olması şart değil) takviye edilmesiyle tasarlanır. Bir betonarme kolonun tasarım süreci, kesit geometrisini ve donatı çubuğu konfigürasyonunu (bar sayısı ve konumları) tanımlayarak başlar. Yinelemeli bir işlemden sonra, seçilen kesit geometrisi ve donatı çubuğu konfigürasyonu için toplam donatı alanı bulunur. Bu çalışma, metasezgisel optimizasyona dayalı alternatif bir betonarme kolon tasarım prosedürünün performansını değerlendirmek için birkaç sayısal örnek sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

Concrete, which is the most widely used construction material, is mainly composed of cement, water, and aggregate. The freshly mixed concrete is in a plastic form and any shape can be given to it by casting in molds before setting. However, this workability feature comes with an unfavorable mechanical property; it has strength anisotropy. The tensile strength of concrete is about 10% of its compressive strength; moreover, it is taken zero in most of the codes. Columns are structural members that carry a significant amount of compressive load (a reasonable lower stress limit is 10% of the nominal compressive strength of the concrete). Depending on the load eccentricity and internal forces transferred from connected members, columns can be under uniaxial or biaxial bending in addition to compression. This may cause some of the column cross-sections to experience both compression and tension stresses, which is obviously not a favorable condition for a member solely made of concrete. Therefore, reinforced concrete (RC) sections are designed by reinforcing the concrete with components that can resist tensile stresses (mostly but not necessarily steel bars). The design process of a RC column begins by defining the section geometry and reinforcement bar configuration (bar number and positions). After an iterative process, the total reinforcement area for the selected section geometry and reinforcement bar configuration is found. This study presents a few numerical examples to evaluate the performance of an alternative RC column design procedure based on optimization with metaheuristics.

Benzer Tezler

  1. TBDY-2018'e göre tasarlanmış planda A1 ve A3 düzensizliği bulunan betonarme bir binanın performans analizi

    Performance evaluation of a RC building with A1 and A3 plan irregularities designed according to TBDY-2018

    MELİH MUHLİS TEMİZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İnşaat MühendisliğiBursa Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİH SÜRMELİ

  2. An adaptive modal pushover analysis procedure to evaluate the earthquake performance of high-rise buildings

    Yüksek binaların deprem performansının değerlendirilmesi için bir uyarlamalı itme analizi yöntemi

    MELİH SÜRMELİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Deprem Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERCAN YÜKSEL

  3. Eğik eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki genel kesitlerin analizi için bir algoritma

    Ultimate strain analysis of concrete, reinforced and composite sections biaxial bending developing algorithms that can perform

    ABDULKADİR GÜNGÖR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERCAN YÜKSEL

  4. Eksenel basınç kuvveti ve eğilme momentinin bileşik etkisi altındaki kafes örgü elemanlı iki parçalı basınç elemanları

    Built-up compression members composed of two shapes interconnected by lacing bars under combined axial compression and flexure

    HÜSEYİN GAZİ AYDOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT VATANSEVER

  5. Analysis of tube spinning process

    Boru sıvama yönteminin analizi

    EREN CAN SARIYARLIOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA BAKKAL

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER MUSIC