Yüksek sıcaklık uygulanmış katkılı betonunun bulanık mantık ve regresyon yöntemiyle basınç dayanımın tahmini

Malzemeler yüksek sıcaklıkla karşı karşıya kaldıkları zaman içyapılarında geri dönüşümü mümkün olmayan fiziksel ve kimyasal değişimler olmaktadır. Bu değişimlerin önceden bilinmesi konut yapılar için son derece önemlidir. Bu çalışmada, hava sürüklenmiş katkı (HSK) ilave edilerek üretilmiş betonlara 5 farklı yüksek sıcaklık değerinde çoklu doğrusal regresyon ve bulanık mantık yöntemi kullanılarak basınç dayanım değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Beton örnekler 50x100 mm ebatlarında hazırlanmıştır. Numunelere ultrases geçiş hızı ve basınç dayanım deneyleri yapılmıştır. Sonuçta yüksek sıcaklık ve ultrases geçiş hızı değerlerine bağlı olarak bulanık mantık modelinin çoklu doğrusal regresyon modeline göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.

The prediction of compressive strength of high temperature implemented additive concrete using fuzzy logic and regression methods

When materials are faced with high temperature, physical and chemical changes in their structure and these changes are irreversible. It is crucial to predict these structure changes for buildings. In the study compressive strengths of concrete samples produced with mixing air carried additives for 5 different temperatures were tried to predict using multi linear regression and fuzzy logic methods. These samples were casted in of 50x100 mm dimension. The compressive strengths and ultrasound transition values were obtained on these samples. The higher temperature and ultrasound transition speeds were used as input for the determination of compressive strength values. As the result of the study, it was observed that the fuzzy logic model for the due to higher temperature and ultra sound transition values was better than the multi-linear regression model.

___

  • 1. Erdoğan, TY., Admixtures For Concrete, ODTU Geliştirme Vakfı Yayn. ve Ltş Şti., Ankara, , ss 10-11. (1997)
  • 2. Topçu, İ.B., “Yapı Malzemeleri ve Beton”, Eskişehir, (2006)
  • 3. Akman, M.S., Akçay, B., “Kimyasal Beton Katkıların Gelimi ve Çimentolarla Uyumu”, Yapılarda Kimyasal Katkılar (Beton ve Harçlar) Sempozyumu, 24-258, ss 15- 32 Ankara,(2005)
  • 4. Erdoğan, TY., “Beton”, ODTU Geliştirme Vakfı Yayn. ve iltş şti., Ankara, , ss 140-160. (2003)
  • 5. Troxell, G.E., Davis, H.E., ‘‘Composition and Properties of Concrete’’, Mc Graw-Hill Book Comp. Inc., NewYork, , pp. 66-74. (1956)
  • 6. Parlak, N., Akman, M.S., “Lignosüfonatların Üretimi, Özellikleri ve Süper akışkanlaştırıcı Olarak Geliştirilmesi”, SİKA Teknik Bülten, s. 3-13. (2002/1)
  • 7. Tosun, M., “Beton Katkı Maddeleri ve Önemi”, Kuzey Kıbrıs 1. Beton Kongresi, , s. 133-139. (1990).
  • 8. Yüzer, N., Akbaş, B., Kızılkanat, A.B., “Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Betonun Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini”, 7. Ulusal Beton Kongresi, s. 271-280, (2007).
  • 9. Demirel, B., Gönen, T., “Yüksek Sıcaklığın Karbon Lif Takviyeli Hafif Betonda Basınç Dayanımı Ve Poroziteye Etkisi”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, s. 223-228. (2008).
  • 10. Elmas, Ç., “Bulanık Mantık Denetleyiciler”, ISBN 975 347 613 2, Seçkin yayınevi, Ankara, 26, (2003). 11. Zadeh, L.A., 1965 “Fuzzy sets” Information And Concrete”, 8, 338-352. (1965).
  • 12. Beycioğlu, A., Kılınçarslan, Ş., Başyiğit C., Emiroğlu M., Akkurt, İ., "Yapay Sinir Ağları İle Ağır Betonların Basınç Dayanımının Tahmini" Fırat Univ. Fen Ve Muh. Bilimleri Dergisi 20-4, 609-616, (2008).
  • 13. Demir, F., Gençoğlu, M., ve Güler, K., “Çelik Tel Takviyeli Betonların Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışı için Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı”, Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, 15- 16-17 Nisan (2004).
  • 14. Murat Y.Ş., Gedizlioğlu E., A Fuzzy Logic Multi-phased Signal Control Model for Isolated Junctions, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 13, 19- 36s., (2005).
  • 15. Şen, Z., Fuzzy Algorithm for Estimation of Solar Irradiation from Sunshine Duration,Solar Energy, 63, 1, 39-49, (1998).
  • 16. Murat, Y. Ş., Uludağ N., “Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi İMO Teknik Dergi, 4363 - 4379, Yazı 288, (2008)
  • 17. TS EN 480-8, “Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 8: Katı Madde Muhtevası Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, (2001).
  • 18. TS EN 480-10, Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 10: Suda Çözünebilir Klorür Muhtevası Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, (2001).
  • 19. TS 3530 EN 933–1, “Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (1999).
  • 20. TS 130, “Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (1978).
  • 21. TS 3529, “Beton agregalarının birim ağırlıklarının tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (1980).
  • 22. TS EN 12350-2, “Beton- taze beton deneyleri- bölüm 2: çökme (slamp)”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (2002).
  • 23. TS EN 12350-7, “Türk “Beton- taze beton deneyleribölüm 7: hava içeriğinin tayini- basınç metotları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2002).
  • 24. TS 802, “Beton Karışım Hesap Esasları” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (2009).
  • 25. TS EN 206–1, Türk Standartları Enstitüsü, “Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (2002).
  • 26. TS EN 12390–2, “Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2: dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve kürlenmesi” (), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (2002).
  • 27. TS EN 12350-3, “Beton- taze beton deneyleri- bölüm 3: vebe deneyi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (2002).
  • 28. ASTM C597-83, “Standard Test Method for Pulse Velocity through Concrete”, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02, Philadelphia. 1991.
  • 29. BS EN 13501-1:2007 “Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from reaction to fire tests”, British Standards Institution, (2007).
  • 30. ISO 834,“Fire-Resistance Tests - Elements of Building Construction - Part 1: General Requirements”,
Politeknik Dergisi-Cover
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998
  • Yayıncı: GAZİ ÜNİVERSİTESİ