Affiliation:
1. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Abstract
Zemin tabakalarının cinsi, geoteknik özellikleri ve dinamik davranışı ile deprem özelliklerine bağlı olarak meydana gelen sıvılaşma, depremler sırasında mühendislik yapıların davranışı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek zemin kaynaklı başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Sıvılaşma kaynaklı oturmalar doğruyu yansıtacak şekilde öngörülmeli ve gerekmesi durumunda yapılan mühendislik çalışmaları ile ekonomik ve kontrol edilebilir olduğu kanıtlanabilen uygun bir iyileştirme yöntemi seçilerek önlem alınmadır. Bu çalışmada, sıvılaşma potansiyeli olan bir sahada meydana gelecek sıvılaşma kaynaklı oturmaları sınırlandırmak amacıyla Ishihara kriteri dikkate alınarak sıvılaşan tabaka üzerine belirli kalınlıkta bir mühendislik dolgu tabaka inşası önerilmiş ve iyileştirme sonrası sıvılaşma kaynaklı oturmalarda meydana gelen değişimler kum zemin tabakalarının dinamik davranışının PM4Sand Bünye Modeli ile tamamlandığı sayısal analizler ile incelenmiştir. Ayrıca iyileştirme öncesi sıvılaşma kaynaklı meydana gelecek oturma değerleri farklı yarı-ampirik bağıntılar ile de hesaplanmış ve sayısal analiz sonuçları ile karşılaştırılarak en uygun yarı-ampirik bağıntı belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın yaygın olarak kullanılan iyileştirme yöntemlerine bir alternatif olacağı ve sıvılaşan tabaka üzerine sıvılaşmayan tabaka inşası ile zemin iyileştirmesinin maliyet etkin tasarımı için örnek bir mühendislik uygulama sağlayabileceği düşünülmektedir.
Publisher
Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi
Subject
Colloid and Surface Chemistry,Physical and Theoretical Chemistry
Reference60 articles.
1. Adalier, K., Elgamal, A., Meneses, J., Baez, J. I., 2003. Stone columns as liquefaction countermeasure in non-plastic silty soils. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 23(7), 571-584.
2. Alver, O., Sezen, A., Eseller-Bayat, E. E. (2021). Tbdy 2018'e Göre Geoteknik Tasarım: Sıvılaşma Ve Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizleri. Teknik Dergi, 32(5), 11197-11226.
3. Álamo, G. M., Padrón, L. A., Aznárez, J. J., Maeso, O., 2022. Numerical model for the dynamic and seismic analysis of pile-supported structures with a meshless integral representation of the layered soil. Bulletin of Earthquake Engineering, 20(7), 3215-3238.
4. Başarı, E. (2011). KUZEY-DOĞU BURSA İL MERKEZİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 13(1), 39-53.
5. Beaty, M. H., Byrne, P. M., 2011. UBCSAND constitutive model version 904aR. Itasca UDM Web Site, 69.