İNDİREKT SINIR ELEMAN YÖNTEMİYLE YIĞMA YAPILARDA HARÇ KALINLIĞI ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bilindiği gibi yığma yapılar taş veya tuğla gibi esas taşıyıcı malzemelerle birlikte, bu malzemeler arasında yapıştırıcı görevi gören harç malzemesinden oluşmaktadır. Genel olarak tuğla, taş ve harç malzemelerinin mekanik özellikleri birbirinden farklıdır. Mekanik özellikleri farklı iki malzemenin heterojen olarak birleştirilmesi ile taşıyıcı duvarlar oluşmaktadır. Fakat oluşturulan bu heterojen yapı elemanları genel olarak hesap kolaylığı için homojen kabul edilmektedir. Bu çalışmada, yığma yapılardaki farklı derz kalınlıklarının tuğla boyutuna oranının, indirekt sınır eleman yöntemiyle yığma yapının davranışına etkileri incelenmiştir. Farklı tipik yığma duvarlarda farklı malzeme bilgileri kullanılarak yapı davranışındaki değişimler indirekt sınır eleman yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Bu farklılıklar incelenerek, izotrop veya anizotrop modellemenin ve harç kalınlığının, duvarlarda oluşan gerilmelere etkisi mukayese edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre yatay derzdeki harç kalınlığının artması, anizotrop model ile çözümün etkisini artırmıştır.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MORTAR THICKNESS IN MASONRY STRUCTURES BY INDIRECT BOUNDARY ELEMENT METHOD

As is known, the masonry structures, together with the main structure materials such as stone or brick, consist of mortar material which serves as the adhesive between these materials. In general, the mechanical properties of brick, stone and mortar materials are different. The structure walls are formed by heterogeneous joining of two materials with different mechanical properties. However, these heterogeneous structural elements are generally considered homogeneous for ease of calculation. In this study, the effects of different joint thicknesses on the masonry structure were investigated. Variations on the structural behavior of different typical masonry walls have been investigated by using the indirect boundary element method. By examining these differences, the effect of isotropic or anisotropic modeling on the result, the effect of mortar thickness on the result was compared and the results were interpreted.

___

  • [1] LOURENCO, P.B., Current Experimental and Numerical Issues in Masonry Research, In Proceedings of The International Workshop on Masonry Walls and Earthquakes, Universidade do Minho, Guimaraes, Portugal, 2004.
  • [2] CASTORI, G., Strengthening of Masonary Elements, Lambert Academic Publishing, Saarbrüchgen, Germany, 2012.
  • [3] CHAVLA, K. K., Composite Materials, Science and Engineering, Springer, New York, USA, 2012.
  • [4] KİMENÇE, B., DEMİRKAN, S., ERGUN, H., “Analysis of The Effects of Mortar Thickness and Wall Building Technique in Masonry Structures Using An Anisotropic Model”, Applied Mechanics and Materials, 847, 146-155, 2016.
  • [5] KİMENÇE, B., “Stress Analysis of The Effects of Mortar Thickness in Masonry Structures Using an Anisotropic Model” 4th World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE’19), ICSECT19.128, Rome, Italy, 2019.
  • [6] KİMENÇE, B., ERGÜVEN, M. E., “Influence Functions of The Displacement Discontiniuty Method for Anisotropic Bodies”, Comput Mech, 36(6), 484-494, 2005.