Table of Contents

Sonlu Elemanlar Radye Temel Analizi Ps2022

Sonlu Elemanlar Radye Temel Analizi yalnızca temel katında (ST-00) kullanılabilir. “ Sonlu Elemanlar Radye Temel Analizi” seçeneğine “ Analiz” sekmesinden tıklanarak erişilebilir.
Sonlu Elemanlar Radye Temel Analizinden önce, radye temel analizinde kullanılacak yüklerin belirlenmesi için Bina Analizinin tamamlanmış olması gerekir.

Sonlu Elemanlar Radye Temel Analizi Formu

  1. Zemin Yatak Katsayısı: Bu katsayı, zemin davranışının modellenmesinde kullanılan yayların rijitliğinin belirlenmesinde kullanılır. Temel olarak, zeminin her m²’si için bir yay rijitliğidir (kN/m); bu nedenle birimi kN/m³’tür.
  2. Zemin Gerilme Kontrolleri için Döşemelere Atanan Yatak Katsayısı Değerlerini Kullan: Bu seçenek işaretlenirse, “Döşeme Özellikleri”nde kullanıcı tarafından tanımlanan zemin yatak katsayısına sahip döşemeler hesaba dahil edilir.
  3. Kolon Kesitlerini Sonlu Eleman Modeline Dahil Et: Bu seçenek işaretlendiğinde, kolonun rijit çevresinin analizde dikkate alınması sağlanır. Döşeme/temel, eksen çizgisi yerine kolonun çevresine göre ağ yapısına (mesh) bölünür
  4. Zemin Taşıma Gücünü Yok Say: Yükün taşınması için kazık kullanıldığında, zemin taşıma gücü tamamen devre dışı bırakılabilir. Bu, yatak katsayısının sıfıra ayarlanmasıyla ya da daha pratik olarak “Zeminin taşıma gücünü yok say” seçeneğinin işaretlenmesiyle yapılabilir. 
    1. Bu seçenek işaretli değilse, radye de zemine oturur. Yük, zeminle temas eden “asılı olmayan” radye ile paylaşıldığından, elde edilen kazık kuvvetlerinin azalması beklenir. 
    2. Karışık kazıklı radye ve tekil temeller kullanılıyorsa, sonsuz yer değiştirmelerin önüne geçmek için bir zemin taşıma basıncı tanımlanması gerektiğine dikkat edin.
    3. Bilgi

      Bu seçenek yalnızca temelde kazık tanımlanmışsa görünür

  5. Sonlu Eleman Temel Modelinde Kolon Üst Düğüm Noktasını X ve Y Yönünde Serbest Bırak: Kolon üst düğüm noktasının serbestlik derecesini ve moment aktarımını kontrol eder.  Ayrıntılı açıklama için aşağıdaki bölüme bakın. 
  6. Hareketli Yük Azaltmasını Uygula (Tüm Kombinasyonlar): Hareketli yük azaltmaları tanımlanmış ve bu seçenek işaretlenmişse, azaltmalar tüm kombinasyonlara uygulanır. Hareketli yük azaltması tanımlanmamışsa, bu seçeneğin işaretlenmesinin bir etkisi olmaz.
  7. Notlar

    Eurocode’a göre tasarımda hareketli yük azaltmalarının yalnızca Q’nun başat etken olduğu kombinasyonlara uygulanması gerekmesine rağmen, ProtaStructure’ın sonlu eleman temel modelinde bu ayrım şu anda yapılamamaktadır. Azaltmalar ya tüm kombinasyonlara uygulanır ya da hiçbirine uygulanmaz.

  8. Analizden Önce Analitik Modeli Görüntüle: Bu seçenek işaretlenirse, analizden önce yerleşimde oluşturulan ağ yapısını (mesh) inceleme/kontrol etme imkânı sağlar
  9. Sonlu Eleman Analizi için “Sparse Solver” Kullan: Sparse solver’ın amacı, analiz için gereken süreyi azaltmaktır. Bazı model tiplerinde analiz süresinde belirgin bir azalma sağlanabilirken, diğer modellerde bu etki daha sınırlı olabilir. 
  10. Kabuk Eleman Boyutu: Ağ (mesh) boyutunu ayarlayın ve döşemeyi ağ yapısına bölüp Sonlu Elemanlar Radye Temel Analizini gerçekleştirmek için “Döşeme Ağı ve Analizi” seçeneğine tıklayın

Sonlu Eleman Temel Modelinde Kolon Üst Düğüm Noktasını X ve Y Yönünde Serbest Bırakma 

Seçenek işaretliyse :
  1. Kolonların üst düğüm noktaları serbestçe hareket edebilir ve dönebilir. Kolon kaidesinden gelen momentin etkisi dikkate alınır ve radye temel döner.
  2. Sonuçlar, tamamen rijit kazık başlığı varsayımına daha yakın olur. 
  3. Moment etkisi nedeniyle, kazıkların eksenel kuvvetleri birbirinden önemli ölçüde farklı olur. 
  4. Momentler, kolon kaidesinden daha uzaktaki kazık(lar)da daha yüksek eksenel yüklere neden olacağından, bu yaklaşım genellikle maksimum kazık kuvvetlerini elde etmek için daha güvenli tarafta kalan bir yöntemdir. 
Seçenek işaretli değilse :
  1. Kolonların üst düğüm noktaları X ve Y yönünde ötelenmeye karşı tutulur.
  2. Kolon kaidesinden gelen moment esasen göz ardı edildiğinden, radye veya kazık başlığında minimum dönme elde edilir. 
  3. Kazıkların eksenel kuvvetleri birbirine daha yakın olur, yani daha eşit dağılır. 

Analiz Sonrası İşlemler ve Rapor

Analiz tamamlandığında “Analiz Sonrası İşlemler ve Raporlar” sayfası otomatik olarak görüntülenir.
  1. Zeminin Emniyet Gerilmesi: Bu zemin emniyet gerilmesi bir katsayı ile çarpılır ve kontroller bu basınç değerine göre yapılır.
  2. Pozitif ve Negatif Moment Katsayıları: Sonuçları incelemek için “Analiz Sonrası İşleme” düğmesine tıklamadan önce bu katsayılar tanımlanmalıdır. Sonrası İşleme ekranında ve Analiz Sonuçları Raporlarında görüntülenen çıktı sonuçları, bu alanlara girilen değerler kullanılarak katsayılandırılır
  3. Analitik Modeli Göster: SE Döşeme Analizi tamamlandıktan sonra "Analitik Modeli Göster" seçeneğine tıklandığında, seçilen kat için görselleştirilmiş sonucu görüntülemek üzere "SE Kat ve Temel Modeli"  açılır. Bkz: SE Kat ve Temel Modeli
  4. Analiz Sonuçları Raporu: Görselleştirilmiş sonuca ek olarak, SE Döşeme Analizi sonucu analiz hatasız tamamlandıktan sonra metin biçiminde görüntülenebilir ve oluşturulabilir.  Analiz sonuç raporları seçilen düğümler ve döşemeler için hazırlanabilir. Tüm sekme sayfalarında, dahil edilecek öğeler görünen listeler kullanılarak seçilir ve raporu oluşturmak için “Rapor Oluştur” düğmesine basılır
  5. Temel Kirişi Sonuçlarını Aktar: Bu düğmeye basıldığında, Temel Kirişi SE analiz sonucu aktarılır ve temel kirişi tasarımında kullanılır (“Temel Kirişleri” seçeneği “Tasarım” sekmesinde seçilerek)
  6. Kazık Sonuçları Raporu: Düğmeye tıklamak, maksimum kazık basınç ve çekme sonuçlarını kapasiteleriyle karşılaştıran biçimlendirilmiş bir rapor oluşturur. Rapor, isteğe bağlı olarak tüm yük durumları ve tüm yük kombinasyonları için sonuçları içerebilir.
  7. Bilgi

    Bu seçenek yalnızca temelde kazıklar tanımlanmışsa görünür

NotlarDaha iyi anlamak için aşağıdaki örneğe bakın:  Radye Temel ve Kazıklı Radye Temel Analiz ve Tasarım Örneği