Araştırma Makalesi

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi

Cilt: 8 Sayı: 2 31 Temmuz 2018
Zeynep Fırat Alemdar *, Deniz Caymazer
PDF İndir
EN TR

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi

Öz

Türkiye, topraklarının %92’lik bölümü deprem bölgesinde yer alan bir ülkedir. Kontrolsüz kentleşme nedeniyle daha önce yaşanan depremlerde can ve mal kaybının meydana gelmesi ve mühendislik hizmetlerinden yoksun bina sayısının çok fazla olması kentsel dönüşüm konusunu gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de yürürlüğe giren 16.05.2012 Tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da öngörülen esaslar ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında betonarme bir bina ele alınmıştır. İncelenen bina Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) 2007’de belirtilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile analiz edilmiş ve taşıyıcı sistem elemanlarının performansı yönetmelikte tanımlanan kurallara göre belirlenmiştir. Binanın deprem performansı taşıyıcı elemanlarda elde edilen hasar durumlarına göre saptanmış ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Betonarme bina,Kentsel dönüşüm,Sismik performans,Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz

Kaynakça

  1. Adalier, K. ve Aydingun, O., 2001. Structural engineering aspects of the June 27, 1998 Adana-Ceyhan (Turkey) Earthquake. Engineering Structures, 23(4), 343-355.
  2. Atmaca, M., 2013. Betonarme Yapılarda Performans Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir, 139s.
  3. Caymazer, D., 2017. Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Betonarme Binaların Performanslarının Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemiyle Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, 137s.
  4. Chopra, A. K., 2004. Estimating Seismic Demands for Performance-Based Engineering of Buildings, 13th World Conference Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, Keynote Paper No. 5007.
  5. City of Memphis and Shelby County. (2005). “Appendix L.-Alternate seismic protection calculations and procedures” Memphis and Shelby County 2005 Joint Building Code Local Amendments, Memphis, Tennessee, USA.
  6. CSI, SAP2000 V-15, 2015. Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures, Computers and Structures, Inc., Berkeley, California, USA.
  7. DBYBHY, 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
  8. Duan, H. ve Hueste, M. B., 2012. Seismic performance of a reinforced concrete frame building in China. Engineering Structures. 41, 77-89.
  9. Federal Emergency Management Agency, FEMA-440, 2005, Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures, Washington, USA.
  10. International Code Council (ICC), 2003. “International Building Code” IBC 2003, False Church, Virginia, USA.

Kaynak Göster

APA
Fırat Alemdar, Z., & Caymazer, D. (2018). Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(2), 273-283. https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.368959