Balıkesir'de mikrobölgeleme uygulaması

Bu çalışmada, derlenen sismolojik, jeolojik ve geoteknik verilere dayalı olarak belirlenen yaklaşımlar doğrultusunda Balıkesir için bir mikrobölgeleme yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin uygulaması BPH ve 18-02 Bölgesi olarak tanımlanan inceleme alanlarını kapsamaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında, olası Balıkesir tasarım depremi için belirlenen hedef ivme spektrumları ile uyumlu ivme zaman kayıtları üretilmiş, ikinci aşamada geoteknik veri tabanlarına dayalı olarak, belirlenen hücre sisteminde temsili zemin profilleri modellenmiştir. Modellenen profiller için zemin büyütme analizleri ve NEHRP büyütme parametreleri kullanılarak iki farklı yaklaşım ile yüzeydeki spektral ivmeler hesaplanmıştır. Bu iki şekilde hesaplanan spektral ivmelerin inceleme bölgesi içindeki değişimi dikkate alınarak yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme haritaları oluşturulmuştur.

Microzonation study in Balıkesir

In this study, microzonation methodology was developed for Balıkesir based on the existing data. The application of this methodology include areas defined as BPH and 18-02. Acceleration records were simulated compatible with target acceleration spectra estimated for Balıkesir design earthquake. Representative soil profiles were modeled by a grid system based on geotechnical data. Spectral accelerations on the ground surface were calculated by two different approaches based on site response analysis and NEHRP amplification factors. Microzonation maps were produced with respect to ground shaking intensity taking into account the variation of the spectral accelerations based on these two procedures.

___

  • [1] Silva, W., RASCAL, Response Spectrum and Accelerogram Scaling Manual, WES Rascal Code for Synthesizing Earthquake Ground Motions, US Army Corps of Engineers State-of-the-Art for Assessing Earthquake Hazards in the United States, Report 24, 1987.
  • [2] Tufan, A., ve Çona, A., Balıkesir Belediyesi, Bahçelievler, Plevne, Hasan Basri Çantay, Akıncılar Mahalleleri ve 18-02 Konut Bölgelerinin Temel ve Zemin Araştırması Etüd Raporları, 2000.
  • [3] DRM-World Institute for Disaster Risk Management, Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 2004.
  • [4] Idriss, I. M., Sun, J.I., SHAKE 91-A Computer Program for Conducting Equivalent Linear Seismic Response Analyses of Horizontally Layered Soil Deposits, 1992.
  • [5] Borcherdt, R.D., Estimates of Site Dependent Response Spectra for Design Methodology and Justification, Earthquake Spectra, 11, 173-, 1994.
  • [6] Ansal, A., İstanbul İçin Tasarım Deprem Özelliklerinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Rıfat Yarar Sempozyumu Kitabı, 1, 233-244, 1997.
  • [7] Ansal, A., Balıkesir Şehri Bahçelievler, Plevne, Hasan Basri Çantay, Akıncılar Mahalleleri ve 18-02 Konut Bölgesinin Yerleşime Uygunluk Çalışmalarının, Depremsellik ve İnşaat Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi, İTÜ Geliştirme Vakfı, Uygulamalı Araştırma Raporu, 2001.
  • [8] Boore D.M., Joyner W. B., Fumal T.E., Equations for Estimating Horizontal Response Spectra and Peak Acceleration from Western North American Earthquakes: A Summary of Recent Work, Seismological Research Letters, 68-1, 1997.
  • [9] Ambraseys, N. N., Douglas, J., Sarma, S. K., Smit, P. M., Equations for estimation of strong motions from shallow crustal earthquakes using data from Europe and the Middle East: Horizontal peak ground acceleration and spectral acceleration, Bulletin of Earthquake Engineering, 3, 1–53, 2005.
  • [10] MTA, Balıkesir Belediyesi 1802 nolu İmar Sahasının İmar Planlarına Esas Jeolojik Etüd Raporu, Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, 1999.
  • [11] Pitilakis, K., Raptakis, D., Lontzetidis, K., Tika-Vassilikou, Th. & Jongmans, D., Geotechnical and Geophysical Description of Euro-Seistest, Using Field, Laboratory Tests, and Moderate Strong Motion Recordings, Journal of Earthquake Engineering, 3/3, 381-, 1999.
  • [12] Raptakis, D., Chavez-Garcia, F.J., Makra, K. & Pitilakis, K., Site Effects at Euroseistest-I. Determination of The Valley Structure and Confrontation of Observations with 1D Analysis, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 19, 1-, 2000.
  • [13] Khaled, A., Jun, K., Ryoji, I., Estimation of Uncertainties in The Dynamic Response of Urban Soils in Japon, Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, 736-, 1996.
  • [14] Destegül, U., Sensitivity Analysis of Soil Site Response Modelling in Seismic Microzonation for Latitpur, Nepal, Thesis of Master of Science, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, The Netherlands, 2004.
  • [15] Vucetic, M. and Dobry, R., Effect of soil plasticity on cyclic response, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 117-1, 89-107, 1991.
  • [16] Seed, H.B. and Idriss, I.M., Soil moduli and damping factors for dynamic response analyses, Report No. EERC 70-10, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, 1970
  • [17] Seed, R. B., Çetin, K. O., Moss, R.E.S, Kammerer, A.M., Wu,J., Pestana,J.M., Riemer, M.F., Recent Advances in Soil Liquefaction Engineering and Seismic Site Response Evaluation, Geotechnical Earthquake Engineering and Microzonation Seminar, Istanbul, 2001.
  • [18] Kramer, S.L., Geotechnical Earthquake Engineering, ed. William J. H., Prentice-Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics, New Jersey, USA, 1996.
  • [19] Schneider, J.A., Hoyos, L., Jr., Mayne, P.W., Macari, E.J., and Rix, G.J., Field and Laboratory Measurements Of Dynamic Shear Modulus of Piedmont Residual Soils, GSP 92, ASCE, Reston, VA, 12-25, 1999.
  • [20] Sun, J.I., Golesorkhi, R., and Seed, H.B., Dynamic moduli and damping ratios for cohesive soils, Report No. EERC-88/15, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, 1988.
  • [21] Ishibashi, I. and Zhang, X., Unified dynamic shear moduli and damping ratios of sand and clay, Soils and Foundations, 33-1, 182-191, 1993.
  • [22] Okur,V., Ansal, A., Dynamic Characteristics of Clays under Irregular Cyclic Loading, Lessons Learned from Recent Strong Earthquakes, Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference, 267-270, 2001.
  • [23] Seed, H.B., Wong, R.T., Idriss, I.M., and Tokimatsu, K., Moduli and damping factors for dynamic analyses of cohesionless soils, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 112-11, 1016-1032, 1986.
  • [24] Schnabel, P. B., Lysmer, J., and Seed, H. B., SHAKE: A Computer Program for Earthquake Response Analysis of Horizontally Layered Sites, Report No. UCB/EERC-72/12, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, December, 1972.
  • [25] İyisan, R., Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı ile Penetrasyon Deney Sonuçları Arasındaki Bağıntılar, İMO Teknik Dergi, 1187-1199, 1996.
  • [26] Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, 2007
  • [27] BSSC- Building Seismic Safety Council, NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) Recommended Provisions for Seismic Regulations for new buildings and other structures, 2000 Edition, Part 1: Provisions (FEMA 368), CH.4, Washington, D.C.. 2001.
  • [28] Ansal, A., Özaydın. K., Erdik, M., Yıldırım, H., Kılıç, H„ Adatepe, Ş., Özener, P.T., Tonaroğlu, M., Şeşetyan, TC., Demireioğlu, M., Seismic Microzonation for urban planning and vulnerability assessment, Kobe. (2005)
  • [29] Ansal. A., Biro, Y., Erken, A., Gülerce, Ü., Seismic Microzonation: a case study, Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering and Microzonation, ed. by A. Ansal, ICluwer Academic Publishers, 253-, 2004.
  • [30] Ansal, A., Springman, S., Studer, J., Demirbaş, E., Önalp, A., Erdik, M., Giardini, D., Şeşetyan, TC., Demircioğlu. M., Akman, H., Fah, D., Christen, A., Laue, .1., Buchheister, J., Çetin., Ö, Siyahi, B., Fahjan, Y., Gülkan, P., Bakır, S., Lestuzzi, P., Elmas, M., Koksal, D., Gökçe, O., Adapazarı ve Gölcük için Mikrobölgeleme çalışmaları, 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 2003.