HAFİF YAPI TASARIMINDA PULTRUZYON METODU İLE ÜRETİLEN CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLERİN KULLANILMASI

Türkiye, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından olan Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer almaktadır.Bundan dolayı depreme dayanıklı yapı araştırmaları Türkiye ve başka yerlerde çok önem kazanmıştır. Binalaradeprem kuvvetinin etkisi Newton’un ikinci kanunundan hareketle, F = m × a (kuvvet = kütle × ivme) kolaycahesaplanabilir. Bu durumda deprem hareketi olan ivmenin mevcut teknoloji ile %100 kontrol altına alınabilmesimümkün değildir. Ancak; bina kütlelerinin hafifletilmesi ile doğru orantılı olarak yapıya etkiyen dinamikkuvvetinde azaltılması sağlanabilir. Bu durum dikkate alınarak, depreme dayanıklı konut ihtiyacını karşılamakiçin alternatif teknolojik ürünler sürekli araştırılmaktadır. Son teknoloji ürünlerinden biri de, gelenekselmalzemelere göre daha hafif, korozyon dayanımı ve dayanım/yoğunluk oranı yüksek, pultruzyon metodu ileüretilen Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) malzemelerdir. Bu çalışmada; pultruzyon metodu ile üretilmiş CTPprofillerden oluşturulan iki katlı yapı sistemi bilgisayar ortamında modellenerek dinamik ve statik yükleraltındaki davranışları çelik yapı sistemi ile karşılaştırılmıştır. Modelde kullanılan CTP profillere ait mekaniközellikler uluslararası düzeyde kabul edilen test metotları kullanılarak belirlenmiştir. Çelik yapıya göre rijitliğidaha az olan CTP profillerle oluşturulan modele, stabilite çaprazları eklenerek yapının yaklaşık birinci doğaltitreşim periyodunun düşürülmesi ve rijitleştirilmesi sağlanmıştır. CTP profillerin özgül ağırlığının çeliğe göredüşük olmasından dolayı, en önemli taşıyıcı eleman olan kolonlara deprem esnasında gelen kesme kuvvetininönemli ölçüde azalması sağlanmıştır. Böyle bir avantaja sahip CTP’nin deprem bölgelerinde, özellikle alüvyonzeminli bölgelerde, kullanımı önem kazanmaktadır.

___

  • Şahin, Y., Kompozit Malzemelere Giriş, Gazi
  • Yayın Evi, Ankara, 2000.
  • Mallick, P.K., Composite Engineering Handbook”,
  • Marcel Dekker, New York, 1997.
  • EUROCOMP, Structural Design of Polymer
  • Composites - EUROCOMP Design Code and
  • Handbook, London, Edited by Clarke, J. L.,
  • Chapman and Hall, 1996.
  • İnternet sitesi, www.sisecam.com.tr
  • İnternet sitesi, www.strongwell.com
  • Holmes, M. ve Just, D.J., GRP in Structural
  • Engineering, Applied Science Publishers Ltd, New
  • York and London, 1983.
  • Arıkan, T.A., CTP Malzemesinin Yapısal Strüktürde
  • Kullanılmasına Yönelik Sorunlar Ve
  • Strüktürel Davranışının İrdelenmesi, Yüksek
  • Lisans Tezi, GYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri
  • Enstitüsü, 2004.
  • Gosling, P.D and Sarıbıyık, M., “A Non-Standard
  • Tensile Coupon for Fibre Reinforced Plastic”.
  • Journal of Material in Civil Engineering, Vol.
  • , No 2, 108-117, 2003.
  • Mertol A. ve Mertol H.C., Deprem Mühendisliği
  • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Birsen
  • Yayın Evi, İstanbul, 2002.
  • Gönenç, K., Mimari Proje Tasarımında Depreme
  • Karşı Yapı Davranışının Düzenlenmesi, Teknik
  • Yayınevi, Ankara, 2000.
  • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
  • Yönetmelik (ABYYHY), 1997 Deprem Yönetmeliği,
  • T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 1997.
  • TS 648, Çelik Yapılar Hesap ve Yapım Kuralları,
  • Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1982.
  • Deren, H. Uzgider, E. ve Piroğlu, F., Çelik
  • Yapılar, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2002.
  • Extern Design Manuel, Strongwell, Corporation,
  • Biristol Virginia, USA, 1998.
  • TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında
  • Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Türk
  • Standartları Enstitüsü, Ankara, 1997.
  • Fiberline Composites A/S, Design Manuel,
  • Kolding, Denmark, 2003.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Oğuzhan YILMAZ