BESAM programına bir arayüz

Bu çalışmada doğrusal ötesi davranış modellemesinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için TÜBİTAK 111M119 projesi kapsamında, fortran dilinde hazırlanan BESAM programına bir grafik arayüz geliştirilmiştir. Mühendisler için grafik arayüzü eksikliği, kullanıcıların zorlu ve zaman alıcı bir süreç olan belirli formatlarda metin dosyalarında kesit modellerini oluşturmaya zorlar. Bir ön-işlem, uygun yapısal modeller oluşturmaya, verileri girmeye ve kontrol etmeye, uygun analiz parametrelerini seçmeye ve uygun yükleri belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, grafik yetenekleri, kullanıcının kesitleri görmesine, çeşitli görsel düzenlemeler yapmasına ve analiz neticelerini grafiğe dökmesine imkân sağlar. Geliştirilen yazılım sayesinde betonarme yapı elemanlarının doğrusal ötesi davranışlarının belirlenen şekil değiştirme kriterlerine göre pratik şekilde hesaplanabilmektedir. Bu bilgiler bir dosyada toplanarak ve veri transfer özellikleri kullanılarak yaygın kullanılan analiz programlarına kolayca aktarılabilmektedir. Yazılım betonarme kesitler için moment-eğrilik ilişkilerini hesaplayarak grafik olarak gösterebilmektedir.

A graphical interface for BESAM programme

In this study, a graphical interface has been developed to the BESAM program which written in fortran code prepared within the scope of TUBITAK 111M119 project in order to overcome the difficulties in the nonlinear behaviour model. The lack of a graphical interface for engineers forces users to create cross-section models in text files in certain formats, which is a challenging and time-consuming process. A pre-process helps to create appropriate structural models, to enter and control data, to select appropriate analysis parameters, and to determine appropriate loads. In addition, the graphical capabilities allow the user to view sections, make various visual adjustments, and graph the results of the analysis. Thanks to the software developed, the behaviour of reinforced concrete structural members can be computed practically according to the determined deformation criteria. This information can be gathered in a file and easily transferred to commonly used analysis programs using data transfer features. The software can graphically show the moment-curvature relationships for reinforced concrete sections.

___

  • Türkoğlu, N, Türkiye’nin Yüzölçümü ve Nüfusunun Deprem Bölgelerine Dağılışı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (8), 133-148, 2001.
  • Öcal, C., İnce, H. H., Türkiye’de Mevcut Yapı Stoğu ve Kentsel Dönüşüm. SDÜ International Journal of Technological Science, 4(2), 2012.
  • Bilgin, H., Kamu Yapılarının Deprem Performanslarının Doğrusal Ötesi Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 195s, Denizli, 2007.
  • Celep, Z., Kumbasar, N., Betonarme Yapılar. Beta Basın Yayın Dağıtım, 865s, İstanbul, 2005.
  • Celep, Z., Betonarme Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranış: Plastik Mafsal Kabulü Ve Çözümleme. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul, 167-180, 2007.
  • Özmen, H.B., İnel M., Bilgin, H., Betonarme Elemanların Doğrusal Ötesi Davranışlarının Modellenmesi. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim, İstanbul, 207-216, 2007.
  • Özmen, H. B., İnel, M., Bilgin, H., Sargılı Beton Davranışının Betonarme Eleman Ve Sistem Davranışına Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(2), 2007.
  • Ersoy, U., Özcebe, G., Betonarme, Evrim Yayınevi, 817s, İstanbul, 2001 Kaltakcı, M. Y., Korkmaz, H. H., Korkmaz, S. Z., Basit Eğilme Etkisindeki Betonarme Elemanların Moment-Eğrilik Ve Tasarım Değişkenleri Üzerine Analitik Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1), 71-80, 2001.
  • Özcebe, G., Saatçioğlu, M., Confinement of Concrete Columns for Seismic Loading. ACI Struct. J., 84(4), 308–315,1987
  • Özcebe, G., Yücemen S., Aydoğan, V., Yakut, A., Preliminary Seismic Vulnerability Assessment of Existing Reinforced Concrete Buildings in Turkey- Part I: Statistical Model Based on Structural Characteristics, 2003
  • Ulutaş, H., Doğrusal Elastik Olmayan Değerlendirme Yöntemi İle Eğitim Binalarının Deprem Güvenliğinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 160s, Isparta, 2017.
  • BESAM, Betonarme Elemanlarda Sargı ve Modelleme. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 111M119, 2013.
  • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY). Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, 2007.
  • Demir, F., Tekeli, H., Güler, K., Celep, Z., Binaların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yeni bir Yaklaşım. 111M119 Numaralı TÜBİTAK Projesi, 2013.
  • Dilmaç, H., Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemle Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 116s, Isparta, 2014.
  • SAP 2000,. Computers and Structures, Inc., v.14.0.0, Structural Analysis Program, Berkeley, CA, ABD, 2001.
  • SEMAp, Betonarme Elemanların Doğrusal Ötesi Davranışlarının Bilgisayar Ortamında Modellenmesi, 105M024 Numaralı TUBİTAK Projesi, 2008.
  • Ersoy, U., Özcebe, G., Sarılmış Betonarme Kesitlerde Moment-Eğrilik İlişkisi Analitik Bir İrdeleme. İMO Teknik Dergi, 9(4), 1799-1827, 1998.