Çatlamaların betonarme perdelerin rijitlikleri üzerine olan etkisinin irdelenmesi

Bu çalısmada perde elemanlarda olusan çatlamaları göz önünde bulunduran iteratif yönteme dayalı bir bilgisayar programı gelistirilmistir. Betonarme perdeye etkiyen yatay ve düsey yüklerden dolayı elemanlarının çatlaması halinde etkili atalet momentlerinin hesabında ACI ve olasılığa dayalı etkili rijitlik modelleri kullanılmıstır. Analizde çatlamalardan sonra kayma rijitliğinde olusan değisimler de göz önünde bulundurulmus olup, etkili kayma modüllerinin hesabında literatürde mevcut olan ve Cedolin ve Dei Poli tarafından önerilen yöntem kullanılmıstır. Gelistirilen program aracılığı ile deneysel çalısması yapılmıs ve yüksekliğinin genisliğine olan oranı farklı olan yatay ve düsey yükler etkisi altındaki perde örnekleri çözümlenmis ve elde edilen sonuçların deneysel sonuçlarla karsılastırılmasından oldukça uyumlu sonuçlar elde edilmistir. Çalısma kapsamında eğilme ve kayma deformasyonlarının toplam deplasmanlar üzerine olan etkisi de arastırılmıstır.

Investigation of the cracking effects on the stiffness of shear walls

In this study, a computer program has been developed considering the cracking in the reinforced concrete shear walls based on the iterative analytical model. ACI and probability-based effective stiffness models are used for the effective moment of inertia of the cracked members. In the analysis, after the development of cracks, the variation of shear rigidities are taken into account and reduced shear stiffness is considered by using effective shear modulus model available in the literature proposed by Cedolin and Dei Poli. The reinforced concrete shear walls with different aspect ratios subjected to lateral and vertical loads have been solved by the developed computer program and the result have been found in good agreement with the experimental results. In the present study, the effect of flexural and shear deformation on the total displacement of shear walls have also been investigated.

___

  • 1. Polak,M.A. and Vecchio,F.J., ‘‘Nonlinear analysis of reinforced concrete shells’’, Journal of Structural Engineering, ASCE , 119(12), 3439-3462,1993.
  • 2. Massicotte,B., Elwi,A.E. and MacGregor,J.G., ‘‘Tension-stiffening model for planar reinforced concrete members’’, J. Struct. Eng. ASCE, 116(11), 3039-3058, 1990.
  • 3. Massicote,B., MacGregor,J.G. and Elwi,A.E., ‘‘Behavior of reinforced concrete panels subjected to axial and laterel loads’’, Structural Journal, ASCE, 2324-2343, Sept. 1990.
  • 4. Chen,W.F., ‘‘ Plasticity in reinforced concrete’’, McGraw-Hill, New York; 1982.
  • 5. Mickleborough,N.C., Ning,F., and Chan,C.M., ‘‘Prediction of the stiffness of reinforced concrete shear walls under service loads’’, ACI Struct. J., 96(6), 1018-1026, 1999.
  • 6. ACI-318-95, Building code requirements for reinforced concrete (ACI 318-95), Michigan, 1995.
  • 7. Codelin,L., Dei Poli,S., “Finite Element Studies of Shear Critical Reinforced Concrete Beams”, J. Engineering Mech. Div., ASCE, (EM3), 1977.
  • 8. Dundar,C. ve Kara,I.F, ‘‘Three dimensional analysis of reinforced concrete frames with cracked beam and column elements’’, Engineering Structures, 29(9), 2262- 2273, 2007.
  • 9. Ning,F., ‘‘Lateral Stiffness Characteristics of Tall Reinforced Concrete Buildings Under Service Loads, PhD dissertation, Dept. of Civ. Engrg., Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, 1998.