| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECVL320 | Soil Mechanics | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Öğrencilere inşaat mühendisliği alanında zemin mekaniği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dr. Öğr. Üyesi Haluk Işık
| 1 | Zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini açıklar ve bu özelliklerin mühendislik davranışına etkisini yorumlar. |
| 2 | Zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için kullanılan temel laboratuvar deney (elek analizi, hidrometre, kıvam limitleri, permeabilite, kompaksiyon, konsolidasyon, kayma deneyleri) sonuçlarını analiz eder ve yorumlar. |
| 3 | Zemin-su ilişkisini, permeabiliteyi, iki boyutlu sızma ve boşluk suyu basıncı davranışını açıklar; akım ağları oluşturur ve sızma problemlerini çözer. |
| 4 | Toplam, boşluk suyu ve efektif gerilmeleri hesaplar; yüzey yüklerinden kaynaklanan gerilme dağılımını belirler ve mühendislik uygulamalarında kullanır. |
| 5 | Zeminlerin sıkışabilirlik ve konsolidasyon özelliklerini analiz eder; mühendislik yapıları için oturma hesapları ve konsolidasyon zaman analizleri yapar. |
| 6 | Zeminlerin kayma mukavemeti parametrelerini belirler; Mohr–Coulomb kırılma kriterini uygular ve şev stabilitesi / temel mühendisliği gibi uygulamalarda kayma dayanımını kullanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Geoteknik Mühendisliğine Giriş, Zeminlerin Endeks ve Sınıflandırma Özellikleri, Zeminlerin Kompaksiyonu ve Stabilizasyonu, Zeminlerde Hidrostatik Su, Zeminlerde Su Akımı, Zeminlerin Sıkışması, Konsolidasyon Zaman İlişkisi, Gerilme Dağılımı ve Oturma Analizi, Mohr Dairesi Kırılma Teorileri Zeminde Mukavemet Deneyleri, Zeminlerin Kayma Mukavemetine Giriş
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoteknik Mühendisliğine Giriş, Tarihçe, Standartlar, Geoteknikte Yayınlar, Geoteknikte Simge ve Ölçü Birimleri, Geoteknikte Konular | |||
| 2 | Zeminlerin Oluşumu ve Jeolojik Süreçler Ayrışma türleri, taşınmış ve yerinde oluşmuş zeminler, mineralojik yapı, killerin su ile etkileşimi. Zemin davranışı ile jeolojinin ilişkisi. | |||
| 3 | Ağırlık–Hacim İlişkileri ve İndeks Özellikler I Su muhtevası, boşluk oranı, porozite, doygunluk derecesi, birim hacim ağırlıklar ve mühendislikteki anlamı. Hesap örnekleri ve saha uygulamaları. | |||
| 4 | Ağırlık–Hacim İlişkileri ve İndeks Özellikler II Kıvam limitleri (LL, PL, PI), aktivite kavramı, plastisite–zemin davranışı ilişkisi. Laboratuvar deneylerinin yorumlanması. | |||
| 5 | Zeminlerin Sınıflandırılması (USCS ve AASHTO) Dane boyu dağılımı, elek–hidrometre deneyleri, plastisite diyagramı, iyi/az dereceli zeminler, çift sembol uygulamaları. Zemin davranışının sınıflandırma ile öngörülmesi. | |||
| 6 | Zeminlerin Sıkıştırılması ve Kompaksiyon Proktor deneyleri, optimum su muhtevası–kuru birim hacim ağırlık ilişkisi, sahada sıkıştırma kontrol yöntemleri (kum konisi, nükleer yoğunluk). Kompaksiyonun mukavemet ve oturma davranışına etkisi. | |||
| 7 | Geçirgenlik ve Sızma: Temel Kavramlar Darcy Kanunu, hidrolik eğim, permeabilite katsayısı, laminer/türbülanslı akış, laboratuvar deneyleri. Bir boyutlu akış kavramı. | |||
| 8 | (Ara sınav) | |||
| 9 | İki Boyutlu Sızma, Akım Ağları ve Boşluk Suyu Basıncı Akım ağlarının oluşturulması, sınır şartları, çıkış eğimi ve borulanma (piping). Hidrostatik–hidrodinamik boşluk suyu basınçları, kalkma (uplift) ve kum kaynaması. | |||
| 10 | Zeminlerde Gerilmeler Toplam–efektif–boşluk suyu basınçları, yeraltı suyu seviyesinin etkileri, ilave yüzey yüklerinden kaynaklanan gerilme dağılımı (Boussinesq, Westergaard, 2:1 yöntemi). | |||
| 11 | Konsolidasyon I: Sıkışabilirlik ve Bir Boyutlu Davranış Normal ve aşırı konsolide killer, önkonsolidasyon basıncı, sıkışma katsayıları, e–logσ' ilişkisi. Ödometre deneyinin değerlendirilmesi. | |||
| 12 | Konsolidasyon II: Zaman Faktörü ve Oturma Analizleri Terzaghi 1-B konsolidasyon teorisi, drenaj yolları, konsolidasyon katsayısı, oturma süreleri, tabakalı zeminlerde oturma hesapları. | |||
| 13 | Kayma Mukavemeti: Mohr Çemberi ve Kırılma Zarfı Gerilme dönüşümleri, asal gerilmeler, Mohr çemberi çizimi, Mohr–Coulomb kırılma kriteri, drenajlı ve drene edilmemiş davranış. | |||
| 14 | Kayma Mukavemeti II: Laboratuvar Deneyleri ve Uygulamalar Doğrudan kesme, UU–CU–CD üç eksenli deneyler, mukavemet parametrelerinin belirlenmesi, dayanım–güvenlik ilişkisi. Saha uygulamaları: şev stabilitesi, temel taşıma gücü. Yanal Toprak Basınçları ve Dersin Genel Değerlendirmesi At-rest, Rankine ve Coulomb teorileri; aktif ve pasif durumlar; temel tasarım uygulamaları. Final sınavına hazırlık. |
Zemin Mekaniği, K. Özaydın Geoteknik Bilgisi I, A. Önalp ve E. Arel Zemin Mekaniği Problemleri, V. Kumbasar ve F. Kip
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Ev Ödevi | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 118 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |