Ana Sayfa / Yazılar / Öngerilmeli Beton ÖNG-02
Kablo Nereye Konabilir?
ÖNG-01 sabit dışmerkezliğin mesnete mahkûm olduğunu ve açıklıkta kesiti israf ettiğini gösterdi. Peki doğru yerleşim nedir? Cevap her kesitte dört eşitsizlikten çıkıyor — ve bu vakada bölgenin açıklık ortasında boş olduğu görülüyor.
1. Bırakılan soru
ÖNG-01'in sonunda şunu görmüştük: sabit dışmerkezlikte belirleyici kesit mesnettir, ve mesnetin dayattığı sınır açıklık ortasında kesiti verimsiz kullanır. O yazının düzeltilmiş çözümünde açıklık ortasındaki kullanım oranları 0,21 ve 0,64'te kalmıştı.
Doğal soru şu: kablo düz gitmek zorunda değilse, her kesitte nereye konabilir?
2. İki durum, dört koşul
Öngerilmeli bir kiriş iki ayrı anda kontrol edilir ve bu iki an birbirinin tersi yönde zorlar:
- Aktarma anı. Kablolar yeni gerilmiştir; öngerme kuvveti en büyük (Pi), dış yük en küçüktür (genelde yalnızca öz ağırlık). Tehlike, öngerilmenin kesiti fazla zorlaması.
- Servis durumu. Kayıplar gerçekleşmiştir; öngerme kuvveti azalmış (Pe), dış yük en büyüktür. Tehlike, öngerilmenin yetmemesi.
Her durumda iki lif kontrol edilir; toplam dört koşul:
üst lif çekme Pi/A − Pie/W₁ + Mmin/W₁ ≥ −fçt,i
alt lif basınç Pi/A + Pie/W₂ − Mmin/W₂ ≤ fcb,i
SERVİS (Pe, Mmax)
üst lif basınç Pe/A − Pee/W₁ + Mmax/W₁ ≤ fcb,s
alt lif çekme Pe/A + Pee/W₂ − Mmax/W₂ ≥ −fçt,s Dördü de e için çözüldüğünde: aktarma koşulları ÜST sınır, servis koşulları ALT sınır verir. Kablo bölgesi ikisinin arasıdır.
3. Neden aktarma üst, servis alt sınır verir?
Bu simetri tesadüf değil, fiziksel bir zorunluluk.
Aktarmada dengeleyecek yük yoktur. Dışmerkezlik büyüdükçe öngerilme momenti büyür ve üst lifi çekmeye, alt lifi aşırı basınca iter. Yani e büyürse durum kötüleşir → üst sınır.
Serviste dış yük momenti alt lifi çekmeye zorlar ve bunu dengeleyen şey dışmerkezlik momentidir. Dışmerkezlik küçükse denge kurulamaz. Yani e küçükse durum kötüleşir → alt sınır.
4. Mesnet: ÖNG-01 ile aynı sayı
Mesnette Mmin = Mmax = 0. Bölgeyi hesaplayalım:
| Koşul | Sınır | Tür |
|---|---|---|
| hesaplanıyor… | ||
Bu, motorun iki ayrı fonksiyonunun — biri sabit dışmerkezlik sınırını, diğeri kablo bölgesini hesaplayan — birbirinden bağımsız türetmelerle aynı sayıya varması demektir. Test paketinde ayrı bir vaka olarak korunuyor.
5. Açıklık ortası: bölge boş
Açıklık ortasında momentler devreye giriyor: aktarmada öz ağırlık momenti M₀, serviste toplam moment.
| Koşul | Sınır | Tür |
|---|---|---|
| hesaplanıyor… | ||
Dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı: bulunan üst sınır, ÖNG-01'de tartıştığımız 46,3 cm değerinin ta kendisi. Özgün çözümde bu değer "açıklık ortası için optimize edilmiş dışmerkezlik" olarak bulunmuştu ve doğruydu — ama yalnızca aktarma koşulu için. Servis koşulu hiç kontrol edilmemişti, ve o koşul bu kesitte sağlanamıyor.
6. Boş bölge ne demek?
Bu durumda yapılabilecekler sınırlıdır ve hiçbiri kablo yerleşimiyle ilgili değildir:
- Kesiti büyütmek (mukavemet momentini artırmak)
- Beton sınıfını yükseltmek (izin verilen gerilmeleri artırmak)
- Öngerme kuvvetini değiştirmek — ama bu iki yönlü bir kılıçtır: kuvveti artırmak aktarma sınırını zorlar
- Pasif donatı ekleyip kısmi öngerilmeye geçmek, yani çatlamayı kabul edip kontrol etmek
7. Bağımsız çapraz doğrulama
Şimdi ilginç kısım. Bölgeyi tam olarak sıfır genişliğe indiren mukavemet momentini hesaplayabiliriz — yani "kesit ne kadar büyük olsaydı bölge yeni yeni kapanmıyor olurdu?"
| Büyüklük | Değer |
|---|---|
| hesaplanıyor… | |
Bu iki yol birbirinden tamamen bağımsızdır. Doğrudan enkesit denetimi, gerekli mukavemet momentini gerilme sınırlarından tek adımda bulur. Kablo bölgesi yaklaşımı ise dört eşitsizliği kurar, bölgenin genişliğini yazar ve sıfıra eşitler. Aynı sayıya çıkmaları, ikisinin de doğru kurulduğunun kanıtıdır.
8. Bölge boyunca davranış
Kiriş boyunca ilerlerken moment arttıkça bölge nasıl değişir?
| Konum (x/L) | Mservis | emin | emax | Genişlik |
|---|---|---|---|---|
| hesaplanıyor… | ||||
İki sınır da momentle birlikte yukarı kayıyor — bu, kablonun neden parabolik olarak yerleştirildiğinin doğrudan cevabıdır: kablo, moment diyagramını izlemek zorundadır çünkü izin verilen bölge de onu izler.
Ama alt sınır üst sınırdan daha hızlı yükseliyor, çünkü servis momenti aktarma momentinden büyük ve servis kuvveti aktarma kuvvetinden küçük. Bölge açıklığa doğru daralıyor ve bu kesitte kapanıyor.
9. Bölgenin söylemediği şey
Bu vakada bölge zaten boş; ama dolu olsaydı bile, bulunan e değerinin kesit yüksekliğinin yarısından küçük olup olmadığı ayrıca kontrol edilmeliydi. ÖNG-01'de anılan başka bir problemde, gerekli dışmerkezlik 89,74 cm çıkmış ve kesit geometrisi en fazla 62,5 cm'ye izin verdiği için fiziksel olarak imkânsız olmuştu. Gerilme hesabı bunu kendiliğinden söylemez.
10. Pratikte ne yapmalı
- Bölgeyi bir kesitte değil, kiriş boyunca çizin. Tek kesitte sağlanan bir dışmerkezlik başka kesitte sağlanmayabilir — ÖNG-01'in konusu tam olarak buydu.
- Her iki durumu birlikte kontrol edin. Yalnızca aktarmaya bakmak, o vakadaki 46,3 cm hatasını üretir.
- Bölge daralıyorsa uyarı sayın. Sıfıra yaklaşan bir genişlik, imalat toleranslarının bile tasarımı bozabileceği anlamına gelir.
- Bölge boşsa kablo yerleşimiyle uğraşmayın. Sorun kablonun yerinde değil, kesitte ya da kuvvettedir.
- Fiziksel yerleşimi ayrıca kontrol edin. Gerilme bölgesi kesit içine sığmayabilir.
- İki bağımsız yolla doğrulayın. Enkesit denetimi ve kablo bölgesi aynı sonucu vermelidir; vermiyorsa birinde hata vardır.
11. Kendini sınama
- Aktarma koşulları neden e için üst sınır, servis koşulları neden alt sınır verir?
- Mesnette kablo bölgesinin üst sınırı, sabit dışmerkezlik sınırıyla neden aynı çıkar?
- Bölgenin boş çıkması hangi dört müdahaleyle kapatılabilir? Hangisi iki yönlü bir kılıçtır?
- Kablonun parabolik yerleştirilmesinin sebebi nedir? Cevabınızı bölge kavramıyla açıklayın.
- Bölge açıklığa doğru neden daralır? Hangi iki etken bunu birlikte üretir?
- Gerilme bakımından geçerli bir dışmerkezlik, neden yine de uygulanamaz olabilir?
- İki bağımsız yolun aynı gerekli W değerini vermesi ne anlama gelir? Ya vermeseydi?
Kaynaklar
- Öngerilmeli beton gerilme koşulları ve kablo yerleşim bölgesi (cable zone / limiting zone) kavramı — klasik yapı mühendisliği sonuçları; ülke yönetmeliğinden bağımsızdır.
- Problem, KTÜ İnşaat Mühendisliği INS 5300 Öngerilmeli Beton dersi kapsamındadır; ders notlarının sahibi Prof. Dr. Metin Hüsem'dir. Bu yazıdaki anlatım, türetme ve bütün sayılar kendi motorumuzdandır; ders notlarının metni, şekilleri veya çözümleri aktarılmamıştır.
- İzin verilen gerilmeler dayandığınız yönetmelikten alınır; bu motor hiçbir yönetmelik değeri saklamaz.
Yazıdaki bütün sayılar engine/prestress.js tarafından üretilir ve tests/prestress.test.js içinde ayrıca sabitlenmiştir (46/46). İki iç tutarlılık kontrolü ayrı test vakası olarak tutulmaktadır: mesnetteki bölge üst sınırının ÖNG-01 sabit dışmerkezlik sınırına eşitliği, ve bölgeyi kapatan mukavemet momentinin doğrudan enkesit denetimiyle örtüşmesi.
Bölgenin boş çıkması hesap hatası değil, kesit yetersizliğinin ölçüsüdür.