Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING

Yıl 2021, Cilt: 26 Sayı: 1, 47 - 64, 30.04.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.773354

Öz

Due to the heavy and dynamic equipment, the vibration and resonance effects that are not encountered under static dead loading may amplify over time in industrial buildings. This might cause damage to the structural system and create human comfort problems while the structure is in service. In this study, ambient vibration testing of a building composed of reinforced concrete and steel structural systems and located at a boron processing plant in Turkey was performed. The velocities and accelerations caused by the sieve shaker system attached to the structure with springs, are evaluated under the effect of sample loading. 

Kaynakça

  • Altunisik, A.C., Bayraktar, A. and Genc, A.F. (2015) Determination of the restoration effect on the structural behavior of masonry arch bridges, Smart Struct. Syst., 16(1), 101-139. DOI : 10.12989/sss.2015.16.1.101
  • Altunisik, A.C., Bayraktar, A., Sevim, B. and Birinci F. (2011) Vibration-based operational modal analysis of the Mikron historic arch bridge after restoration, Civil Eng. Environ. Syst., 28(3), 247-259. DOI : 10.1080/10286608.2011.588328
  • Aras, F. and Altay, G. (2015) Investigation of mechanical properties of masonry in historic buildings, Gradevinar, 67(5). DOI : 10.14256/JCE.1145.2014
  • Brincker, R., Ventura, C., and Andersen, P. (2003) Why ouput-only modal testing is a desirable tool for a wide range of practical applications, In 21st international Modal Analysis Conference (IMAC), Kissimmee, Florida.
  • DIN 4150 - 3 (1999) Vibrations in Buildings, Germany.
  • Ewins, D. J. (1995) Modal Testing: Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-0-863-80218-8
  • Michel, C., Gueguen, P. and Bard, P.Y. (2008) Dynamic parameters of structures extracted from ambient vibration measurements: An aid for the seismic vulnerability assessment of existing buildings in moderate seismic hazard regions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, 593–604. DOI : 10.1016/j.soildyn.2007.10.002
  • Bayraktar, A., Temel, T., Altunışık, A. C., Sevim, B., Şahin, A. and Özcan, M. (2010) Binaların dinamik parametrelerinin operasyonal modal analiz yöntemiyle belirlenmesi, İMO Teknik Dergi, 5185-5205, Yazı 337.
  • Güneş, Ş. and Anıl Ö. (2017) Operasyonel model analiz tekniği ile yığma yapıların dinamik davranışının belirlenmesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı – Anadolu Üniversitesi – Eskişehir.
  • Boru, E. O. and Kutanis M. (2015) Çevrel titreşim kayıtları kullanılarak yapı dinamik parametrelerinin belirlenmesi, SAÜ Fen. Bil. Der. 19. Cilt, 1. Sayı, S. 59-66. DOI : 10.16984/saufenbilder.77072
  • İnel, M., Özmen, H. B., Çaycı, B. T. and Özcan, G. (2013) Mevcut yapıların dinamik özelliklerinin mikrotremor ölçümleri ile belirlenmesi, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı – MKÜ – Hatay
  • Kusunokı, K., Hınata, D., Hattorı, Y. and Tasaı, A. (2018) A new method for evaluating the real-time residual seismic capacity of existing structures using accelerometers: Structures with multiple degrees of freedom, Japan Archit. Rev., Vol. 1, No. 1, 77–86. DOI : 10.1002/2475-8876.1010
  • Martakis, P., Reuland, Y., Dertimanis, V. and Chatzi, E. (2020) Vibration monitoring of an existing masonry building eunder demolition, Synergy of Culture and Civil Engineering, History and Challenges, IABSE Symposium, Wroclaw, Poland. DOI : 10.3929/ethz-b-000384072
  • Michel, C., Karbassi, A. and Lestuzzı, P. (2018) Evaluation of the seismic retrofitting of an unreinforced masonry building using numerical modelling and ambient vibration measurements, Eng. Struct., Vol. 158(December 2017), 124–135. DOI : 10.1016/j.engstruct.2017.12.016
  • Namlı, M. and Aras, F. (2020) Investigation of effects of dynamic loads in metro tunnels during construction and operation on existing buildings, Arabian Journal of Geosciences,13: 424. DOI : 10.1007/s12517-020-05456-x
  • Okuyucu, D. (2020) Tek katlı betonarme bir yapının üzerinde operasyonel modal analiz uygulaması, DÜMF Mühendislik Dergisi, 11:3, 1407-1419. DOI : 10.24012/dumf.731668
  • Siskind, D.E., Stagg, M.S., Kopp, J.W. and Dowding, C.H. (1980) Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mine Blasting, USBM RI-8507 Bureu of Mines Report of Investigations, USA.
  • Snoj, J., Österreicher, M. and Dolsek, M. (2013) The importance of ambient and forced vibration measurements for the results of seismic performance assessment of buildings obtained by using a simplified nonlinear procedure: Case study of an old masonry building, Bull. Earthq. Eng., Vol. 11(6), 2105–2132. DOI : 10.1007/s10518-013-9494-8
  • Soltys, R., Tomko, T. and Demja, I. (2020) Structural health monitoring and structural modifications of industrial building subjected to dynamic loading, MATEC Web of Conferences 313, 00021. DOI : 10.1051/matecconf/202031300021
  • TS ISO 4866:2006 (2006) Under The Name “Measurement of Vibration in Buildings as a Result of Machine Vibration and Evaluation of The Effects on Buildings”.
  • Turkish Building Earthquake Code -2018, Ankara, Türkiye
  • Zou, C., Wang, Y., Wang, P., Guo, J. (2015) Measurement of ground and nearby building vibration and noise induced by trains in a metro depot, Sci Total Environ., 536, 761–773. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2015.07.123

BİR SANAYİ YAPISININ ÇEVRESEL TİTREŞİM ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt: 26 Sayı: 1, 47 - 64, 30.04.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.773354

Öz

Sanayi yapılarında ağır ve dinamik ekipmanlardan dolayı statik ve ölü yüklemelerde görülmeyecek ölçüde kesit tesirleri zaman içinde oluşabilmektedir. Bu durum yapıların hasar görmelerine ve kullanım sürecinde konfor sıkıntılarına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan bir bor işletmesi içindeki bir betonarme ve çelik taşıyıcı sisteme sahip bir binanın çevresel titreşim analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yapının içinde bulunan ve yapıya yaylar ile bağlantılı olan dinamik elek sisteminden dolayı yapının betonarme ve çelik kolonlarında oluşan hız/ivme bileşenleri örnek yüklemeler etkisi altında değerlendirilerek yapının risk durumu incelenmiş ve gerekli önlemelerden bahsedilmiştir.

Kaynakça

  • Altunisik, A.C., Bayraktar, A. and Genc, A.F. (2015) Determination of the restoration effect on the structural behavior of masonry arch bridges, Smart Struct. Syst., 16(1), 101-139. DOI : 10.12989/sss.2015.16.1.101
  • Altunisik, A.C., Bayraktar, A., Sevim, B. and Birinci F. (2011) Vibration-based operational modal analysis of the Mikron historic arch bridge after restoration, Civil Eng. Environ. Syst., 28(3), 247-259. DOI : 10.1080/10286608.2011.588328
  • Aras, F. and Altay, G. (2015) Investigation of mechanical properties of masonry in historic buildings, Gradevinar, 67(5). DOI : 10.14256/JCE.1145.2014
  • Brincker, R., Ventura, C., and Andersen, P. (2003) Why ouput-only modal testing is a desirable tool for a wide range of practical applications, In 21st international Modal Analysis Conference (IMAC), Kissimmee, Florida.
  • DIN 4150 - 3 (1999) Vibrations in Buildings, Germany.
  • Ewins, D. J. (1995) Modal Testing: Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-0-863-80218-8
  • Michel, C., Gueguen, P. and Bard, P.Y. (2008) Dynamic parameters of structures extracted from ambient vibration measurements: An aid for the seismic vulnerability assessment of existing buildings in moderate seismic hazard regions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, 593–604. DOI : 10.1016/j.soildyn.2007.10.002
  • Bayraktar, A., Temel, T., Altunışık, A. C., Sevim, B., Şahin, A. and Özcan, M. (2010) Binaların dinamik parametrelerinin operasyonal modal analiz yöntemiyle belirlenmesi, İMO Teknik Dergi, 5185-5205, Yazı 337.
  • Güneş, Ş. and Anıl Ö. (2017) Operasyonel model analiz tekniği ile yığma yapıların dinamik davranışının belirlenmesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı – Anadolu Üniversitesi – Eskişehir.
  • Boru, E. O. and Kutanis M. (2015) Çevrel titreşim kayıtları kullanılarak yapı dinamik parametrelerinin belirlenmesi, SAÜ Fen. Bil. Der. 19. Cilt, 1. Sayı, S. 59-66. DOI : 10.16984/saufenbilder.77072
  • İnel, M., Özmen, H. B., Çaycı, B. T. and Özcan, G. (2013) Mevcut yapıların dinamik özelliklerinin mikrotremor ölçümleri ile belirlenmesi, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı – MKÜ – Hatay
  • Kusunokı, K., Hınata, D., Hattorı, Y. and Tasaı, A. (2018) A new method for evaluating the real-time residual seismic capacity of existing structures using accelerometers: Structures with multiple degrees of freedom, Japan Archit. Rev., Vol. 1, No. 1, 77–86. DOI : 10.1002/2475-8876.1010
  • Martakis, P., Reuland, Y., Dertimanis, V. and Chatzi, E. (2020) Vibration monitoring of an existing masonry building eunder demolition, Synergy of Culture and Civil Engineering, History and Challenges, IABSE Symposium, Wroclaw, Poland. DOI : 10.3929/ethz-b-000384072
  • Michel, C., Karbassi, A. and Lestuzzı, P. (2018) Evaluation of the seismic retrofitting of an unreinforced masonry building using numerical modelling and ambient vibration measurements, Eng. Struct., Vol. 158(December 2017), 124–135. DOI : 10.1016/j.engstruct.2017.12.016
  • Namlı, M. and Aras, F. (2020) Investigation of effects of dynamic loads in metro tunnels during construction and operation on existing buildings, Arabian Journal of Geosciences,13: 424. DOI : 10.1007/s12517-020-05456-x
  • Okuyucu, D. (2020) Tek katlı betonarme bir yapının üzerinde operasyonel modal analiz uygulaması, DÜMF Mühendislik Dergisi, 11:3, 1407-1419. DOI : 10.24012/dumf.731668
  • Siskind, D.E., Stagg, M.S., Kopp, J.W. and Dowding, C.H. (1980) Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mine Blasting, USBM RI-8507 Bureu of Mines Report of Investigations, USA.
  • Snoj, J., Österreicher, M. and Dolsek, M. (2013) The importance of ambient and forced vibration measurements for the results of seismic performance assessment of buildings obtained by using a simplified nonlinear procedure: Case study of an old masonry building, Bull. Earthq. Eng., Vol. 11(6), 2105–2132. DOI : 10.1007/s10518-013-9494-8
  • Soltys, R., Tomko, T. and Demja, I. (2020) Structural health monitoring and structural modifications of industrial building subjected to dynamic loading, MATEC Web of Conferences 313, 00021. DOI : 10.1051/matecconf/202031300021
  • TS ISO 4866:2006 (2006) Under The Name “Measurement of Vibration in Buildings as a Result of Machine Vibration and Evaluation of The Effects on Buildings”.
  • Turkish Building Earthquake Code -2018, Ankara, Türkiye
  • Zou, C., Wang, Y., Wang, P., Guo, J. (2015) Measurement of ground and nearby building vibration and noise induced by trains in a metro depot, Sci Total Environ., 536, 761–773. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2015.07.123
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin Kartal 0000-0002-5132-1205

Yunus Dere Bu kişi benim 0000-0002-0822-0142

Musa Hakan Arslan 0000-0002-5410-9218

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 24 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 3 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 26 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kartal, H., Dere, Y., & Arslan, M. H. (2021). AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26(1), 47-64. https://doi.org/10.17482/uumfd.773354
AMA Kartal H, Dere Y, Arslan MH. AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING. UUJFE. Nisan 2021;26(1):47-64. doi:10.17482/uumfd.773354
Chicago Kartal, Hüseyin, Yunus Dere, ve Musa Hakan Arslan. “AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26, sy. 1 (Nisan 2021): 47-64. https://doi.org/10.17482/uumfd.773354.
EndNote Kartal H, Dere Y, Arslan MH (01 Nisan 2021) AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26 1 47–64.
IEEE H. Kartal, Y. Dere, ve M. H. Arslan, “AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING”, UUJFE, c. 26, sy. 1, ss. 47–64, 2021, doi: 10.17482/uumfd.773354.
ISNAD Kartal, Hüseyin vd. “AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26/1 (Nisan 2021), 47-64. https://doi.org/10.17482/uumfd.773354.
JAMA Kartal H, Dere Y, Arslan MH. AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING. UUJFE. 2021;26:47–64.
MLA Kartal, Hüseyin vd. “AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 1, 2021, ss. 47-64, doi:10.17482/uumfd.773354.
Vancouver Kartal H, Dere Y, Arslan MH. AMBIENT VIBRATION ANALYSIS of an INDUSTRIAL BUILDING. UUJFE. 2021;26(1):47-64.

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr