Geri Dön

Development of rolling-type parabolic-surface floor isolator (rpfi) and determination of mechanical properties

Yuvarlanma esaslı parabolik yüzeyli kat izolatörü geliştirilmesi ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi

  1. Tez No: 995419
  2. Yazar: CEM EREN ASLAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. UĞURHAN AKYÜZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Civil Engineering, Earthquake Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2026
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Yapı Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Deprem etkisi altında yapılarda, özellikle yapısal olmayan elemanlara etkiyen ivmelerin belirli sınır değerleri aşması, ciddi ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Veri merkezleri, müzeler, elektrik iletim sistemleri ve yüksek teknoloji tesisleri gibi yapılar, yapısal sisteme kıyasla daha pahalı ve hassas ekipmanlar içermeleri nedeniyle bu tür ivme taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu tür yapılarda, bina genelinde sismik izolasyon uygulanmış olsa dahi, kat seviyelerinde oluşan ivmelerin kabul edilebilir limitlerin üzerine çıkabildiği ve bunun sonucunda yapısal olmayan elemanların işlevini yitirebildiği bilinmektedir. Bu nedenle, söz konusu elemanlara iletilen ivmelerin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak, kat izolatörleri etkili bir çözüm alternatifi sunmaktadır. Ancak mevcut uygulamalar ve literatür incelendiğinde, yuvarlanma esaslı kat izolatörlerinin çoğunlukla küresel veya konik yüzey geometrileri ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada, parabolik yüzey geometrisinin sunduğu avantajlar dikkate alınarak yuvarlanma esaslı parabolik yüzeyli bir kat izolatörü geliştirilmiştir. Öncelikle önerilen sistem için analitik bir model oluşturulmuş ve hareket denklemleri türetilmiştir. Elde edilen analitik çözüm sonuçları doğrultusunda iki farklı prototip tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, geliştirilen yuvarlanma esaslı parabolik yüzeyli kat izolatörünün, altına yerleştirilen yapısal olmayan elemanlara aktarılan ivmeleri %90'a varan oranlarda azalttığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, önerilen kat izolatörünün yapısal olmayan elemanlara etkiyen sismik talepleri önemli ölçüde düşürdüğünü ve deprem sırasında yüksek performans sergilediğini ortaya koymaktadır.

Özet (Çeviri)

Acceleration demand acting on non-structural components in buildings can exceed permitted limits and result in significant financial losses. Facilities such as data centers, museums, power transmission systems, and high-technology buildings are particularly vulnerable due to the presence of highly sensitive and costly equipment, often exceeding the value of the structural system itself. Although seismic base isolation is widely adopted to mitigate structural damage, it has been demonstrated that floor-level accelerations in base-isolated buildings may still exceed acceptable limits, resulting in loss of functionality of critical non-structural components. Consequently, further reduction of accelerations transmitted to such elements is of paramount importance. Floor isolation systems provide an effective supplementary strategy to address this challenge. However, existing rolling-type floor isolators reported in the literature are predominantly limited to spherical or conical surface geometries. In this study, a novel rolling-type floor isolator incorporating a parabolic surface geometry is proposed, exploiting the inherent advantages of parabolic profiles in seismic response control. An analytical model of the proposed system was first developed, and the corresponding equation of motion were derived and solved. Based on the analytical findings, two distinct prototypes were designed, fabricated, and tested. The experimental results demonstrate that the developed rolling-type parabolic-surface floor isolator (RPFI) is capable of reducing the accelerations transmitted to non-structural elements by up to 90%. These findings confirm that the proposed floor isolator significantly mitigates seismic demands on non-structural components.

Benzer Tezler

  1. Alüminyum alaşımlarının soğuk haddelemesinde yük hesabı metodlarının karşılaştırılması

    A Comparision of loading estimation of aluminium alloys in cold rolling

    HAKAN BAYKAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. E. SABRİ KAYALI

  2. Çeliklerin ısı iletim katsayısının belirlenmesi

    Determination of the thermal condictivities of the steels

    BUKET YARDIMCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. ALPİN K. DAĞGÖZ

  3. Beton çeliklerin oksidasyonu ve oksit tabakasının karakterizasyonu

    Başlık çevirisi yok

    S.SEMİH OCAKSÖNMEZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. M. KEMALİ ŞEŞEN

  4. Analysis on development of incremental ring rolling process

    Kademeli yüzük ovalama işleminin geliştirilmesinin analizi

    MUİN SÜLEYMAN ÖZTOP

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2006

    Makine MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ERMAN TEKKAYA

    PROF.DR. ZAFER DURSUNKAYA

  5. Investigation of texture development and portevin-Le Chatelier bands in 5754 aluminum alloy

    5754 alüminyum alaşımında doku gelişiminin ve portevin-Le Chatelier bantlarının incelenmesi

    ORHAN BERK AYTUNA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Metalurji MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MERT EFE