DEĞİŞİK GEOMETRİLİ ÇELİK LİF İLAVELİ BETONARME KİRİŞLERİN TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ İLE ELDE EDİLEN BASINÇ DAYANIMLARININ ANFIS METODUYLA TAHMİN EDİLMESİ

Bu çalışmada, değişik geometrik form ve çaplarda çelik lif katılarak üretilen betonların basınç dayanımlarının tahmini için, tahribatsız deney sonuçları kullanılarak Adaptif Sinir Ağına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) yöntemiyle bir model geliştirilmiştir. Bu kapsamda, 4 farklı geometrik şekil ve oranda çelik lif katkılı 10cm x 10cm x 50cm boyutlarında toplam 27 adet betonarme kiriş numune üretilmiştir. Deneysel çalışmada deney değişkeni olarak çelik liflerin geometrik formları esas alınmıştır. Deneysel çalışma 5 seriden oluşmaktadır. Birinci seri yalın, ikinci seride HE (kancalı uçlu), üçüncü seride TABIX (dalgalı lif), dördüncü seride RC-65/60-BN (iki ucu çengelli) son olarak 5. seride FE (düz ve kancalı uçlu), çelik lif kullanılmıştır. Dört seri halinde üretilen lif tiplerinde 20, 30 ve 40 kg/m3 olarak lif içeriği kullanılmıştır. Üretilen betonun basınç dayanımının belirlenebilmesi için 27 adet 100mm x 100mm x 500mm boyutlarında kiriş numuneleri üretilmiştir. Üretilen tüm numuneler 28 günlük kür süreleri sonunda tahribatlı ve tahribatsız deneylere tabi tutulmuştur. Deneyler sonucunda elde edilen veriler ANFIS yönteminde girdi parametreleri olarak kullanılarak modelleme yapılmıştır. Betonun yaşı, schmidit ve ultrases geçiş hızı modelin girdisi, basınç dayanımı ise modelin çıktısı olarak kullanılmıştır. Geliştirilen ANFIS modeli ile tahmin edilen basınç dayanımları, tek eksenli basınç dayanımı değerleri ile karşılaştırılarak modelin tahmin yeteneği test edilmiştir.

DIFFERENT GEOMETRIES STEEL FIBER ADDITION REINFORCED CONCRETE BEAMS COMPRESSIVE STRENGTH OBTAINED BY NON-DESTRUCTIVE TEST TECHNIQUES OBTAIN METHOD OF ANFIS

In this study, produced by adding in different geometric forms and diameter steel fiber compressive strength of concrete can estimate by using the results of non-destructive testing a model has developed by Adaptive Neural Network Based Fuzzy Inference System (ANFIS) method. In this context, four different geometric shapes and rate of steel fiber reinforced 10cm x 10cm x 50cm size concrete beam specimens produced total of 27 Pieces. In experimental study geometric forms of steel fibers are based on as an experimental variable. Experimental study consists of five series. The first series lean, second series, HE (hook-tipped), the third series TABIX (wavy fiber), the fourth series RC-65/60-BN (two ends of the hook) lastly 5th series FE (flat and hook-tipped), steel fiber used. Four types of fibers produced in a series of 20, 30 and 40 kg/m3 were used as the fiber content. In order to determine the compressive strength of the concrete produced 27 pieces 100mm x 100mm x 500mm size beam specimens were produced. All samples were produced at the end of a 28-day curing time were subjected to destructive and non-destructive tests. The data obtained from experiments conducted modeling using ANFIS method as input parameters. Concrete age, ultrasound and Schmidt transition speed of the model input, the output of the model is used as the compressive strength. ANFIS model is developed and estimated compressive strength, uniaxial compressive strength values were tested by comparing the model's ability to predict.

___

  • Altun, F., Özcan, D.M., Vekli, M., ve Karahan, O. (2011). Çelik Lif Katkılı C20 Betonun
  • Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(1-2) 31-40. Beycioğlu, A., Kılınçarslan, Ş., Başyiğit, C., Emiroğlu, M., ve Akkurt, İ. (2008). Yapay Sinir
  • Ağları İle Ağır Betonların Basınç Dayanımının Tahmini. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (4), 609-616. Beycioğlu, A. (2008). Endüstriyel Atıkların Hafif Beton Özelliklerine Etkilerinin Bulanık
  • Mantık Yöntemiyle Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Çakıroğlu, M.A., Erenoğlu, E., Kasap, S., ve Ekiz, Y. (2011). Çelik Lif Katkılı Betonların
  • Tahribatsız Deney Yöntemleriyle Elde Edilen Basınç Dayanımının Anfis Metoduyla Tahmini. SDU International Technological Science Vol. 3, No 3. Çivici, F. (2006). Çelik Lif Donatılı Betonun Eğilme Tokluğu. Pamukkale Üniversitesi
  • Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı:2, Cilt:12. Düzgün, O.A. (2001). Çelik Liflerin Hafif Betonların Dayanımları Üzerindeki Etkisi. Atatürk
  • Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD., Yüksek Lisans Tezi, 112s., Erzurum. Durmuş, G., ve Can, Ö. (2009). Polikarboksilat Bazlı Süperakışkanlaştırcı Katkılı Betonun
  • Yüksek Sıcaklıktaki Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi Cilt 8, Sayı:3-ISSN /6178.
  • Erdal, M., ve Şimşek, O. (2006). Bazı Tahribatsız Deney Metotlarının Vakum Uygulanmış
  • Betonların Basınç Dayanımlarının Belirlenmesindeki Performanslarının İncelenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 21, No 1, 65-73. Erdoğan, T.Y. (2003). Beton. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. 1.Baskı, Ankara.
  • Kaltakçı, M.Y., Köken, A., ve Yılmaz, Ü.S. (2006). Eksenel Yük Altındaki Çelik Lifli ve Lifsiz Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi.
  • DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 8, Sayı: 1, s. 65-85. Kasap, S., Ekiz, Y., ve Çakıroğlu, A.M. (2011). Waste Tın Addition Beam Samples Non
  • Destructıve Test Technıques Obtained Compressıve Strength Estimation Method of Fuzzy Logic. International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 19-21
  • May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA.
  • Keleşoğlu, Ö. (2006). Yapay Sinir Ağları ile Betonarme Kiriş Kesitlerin Analizi. İMO Teknik Dergi, Yazı 260, 3935-3942.
  • Özgan, E., Uzunoğlu, M.M., ve Kap, T. (2009), Vibrasyonun Betonun Fiziksel Ve Mekanik
  • Özelliklerine Etkisinin Bulanik Mantik Sistemine Dayali Uyarlanabilir Ağ Modelleri İle Tahmini, Saha Betonu Uygulaması. 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük.
  • Sancak, E., ve Ünal, O. (2000). Hafif Betonda Çelik Lif Kullanımının Beton Özelliklerine
  • Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1) 79-90. Subaşı, S., Şahin, İ., ve Çomak, B. (2010), Tahribatsız Test Sonuçları Kullanılarak Uçucu Kül
  • İkameli Betonlarda Basınç Dayanımının ANFIS İle Tahmini. SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol. 2, No 3. Şener, E., ve Morova, N., 2011.Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur
  • Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , Cilt: 15, No: 1, 2011 (60-66).
  • Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T.,ve İnce, H. H., 2010. Hafif Beton Basınç Dayanımının Yapay
  • Sinir Ağlarıyla Tahmini. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2010 (19-29).
  • TS EN 12504-2 (2004). Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri
  • Sıçrama Değerinin Tayini. Türk Standardları Enstitüsü, 9 s., Ankara. TS 10513 (1992). Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanılan. Türk Standardları Enstitüsü, s., Ankara.
  • Ünal, O., Uygunoğlu, T., ve Gençel, O. (2007). Çelik Liflerin Beton Basınç ve Eğilme
  • Özeliklerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı:1 Cilt:13.