Dersin Adı Dersin Seviyesi Dersin Kodu Dersin Tipi Dersin Dönemi Yerel Kredi AKTS Kredisi Ders Bilgileri
ÇELİK YAPILAR II Birinci Düzey İNŞ 316 Zorunlu 6 5.00 5.00 Yazdır
   
Dersin Tanımı
Ön Koşul Dersleri İNŞ 315 ÇELİK YAPILAR-I DERSİNİ GEÇMİŞ OLMAK
Eğitimin Dili TÜRKÇE
Koordinatör
Dersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı DOÇ. DR. OĞUZ DÜĞENCİ
Yardımcı Öğretim Eleman(lar)ı Yok
Dersin Veriliş Şekli Haftada üç saat teorik, bir saat pratik uygulama.
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, kirişler, , dolu gövdeli kirişler, kafes kirişler, eksantrik basınca çalışan çubuklar, kolonlar, kolon-kiriş birleşimleri, döşeme plaklarının dayanımı ve stabilitesi, bina ve sanayi binalarının tasarımı, sanayi binası taşıyıcı sistemlerinin takviyesi konularında eğitimi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Çelik Yapıların tasarım ve hesap esasları

Dersin İçeriği
1 Yıliçi projesinin verilmesi. Yıl içi projeye örnekler. Sanayi binasının taşıyıcı sisteminin hesaplanması ve tasarımı.
2 Eğilme ile basıncın etkisinde bulunan sabit en kesitli çubukların hesaplanması. Örnekler.
3 Sanayi binasının taşıyıcı sisteminin Dizaynı esasları. Rijitlik bağlantıları.
4 Sanayi binası taşıyıcı sisteminin hesaplanması esasları.Sanayi binası taşıyıcı sistemi enine çerçeve sinin hesaplanması. sanayi binası enine çerçevesine etken sabit,kar,rüzgar,kren,deprem ve yangın yüklerinin hesaplanması.
5 Çatı taşıyıcı sistemlerinin hesaplanması ve teşkili. Aşıkların ve gergi çubuklarının Hesaplanması. Kafes kirişlerinin teşkilleri ve davranışları.Kafes kirişlerinin hesaplanması ve tasarımı.Örnekler.
6 Yıl içi proje çalışması "sanayi binası taşıyıcı sisteminin hesaplanması ve tasarımı"nın kontrolü. Örnekler.
7 Sanayi binası kolonları. Yüksekliği üzere sabit ve değişken kesitli kolonlar. Kolonların hesaplanması. Kolon başlıkları ve eklerinin hesaplanması. Kolon kiriş birleşimlerinin hesaplanması ve teşkilleri.Örnekler.
8 Kolon ayakları. Eksenel basınca çalışan kolon ayaklarının hesaplanması ve tasarımı. Eksantrik basınca çalışan kolon ayaklarının hesaplanması ve tasarımı.Örnekler.
9 Yıl içi proje: "Sanayi binası taşıyıcı sisteminin hesaplanması ve tasarımı"na örnekler.Proje çalışmasının kontrolü.
10 Çelik taşıyıcı sistemlerde rijitlik bağlantıları. Sınıflandırılması ve dizaynı. Rijitlik bağlantılarının hesaplanması ve tasarımı esasları. Örnekler.
11 Özel kiriş konstrüksiyonları. Çok malzemeli kirişler. Karma kirişler. Gergi çubuklu kirişler. Öngermeli kirişler. Narin gövdeli kirişler. Oluklu gövdeli kirişler.Petek kirişler. Örnekler.
12 Krenaltı taşıyıcı sistemler. Hesaplanması ve tasarımı. Örnekler.Yıl içi projenin "Sanayi binası enine çerçevesinin hesaplanması ve tasarımı"nın kabulü ve değerlendirilmesi.
13 Çok katlı çelik bina taşıyıcı sistemlerinin hesaplanması ve tasarımı esasları.
14 Çelik bia taşıyıcı sistemlerinin muayenesi ve onarımı.
15
16
17
18
19
20

Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Proje çizim esaslarının verilebilmesi
2 Teorik bilgi ile pratik bilginin çakıştırılması,yönetmeliğe göre hesap ve çizimlerin değerlendirilip okunabilmesi
3 İmalata esas uyulması gerekli detayların verilmesi
4 Sanayi Binalarının üretim teknikleri,konstrüktif esasları,taşıyıcı ssitemlerinin hesaplanması ve tasarım detaylarını kavrama.
5 Sanayi binaları taşıyıcı sistemlerine etken yüklerin ve tesirlerin karakterlerine bağlı olarak etki eden bu yüklerin eleman davranışına etkileri, bu etkileri yorumlayabilme yetisinin kazanılması, yük etkileri altında taşıyıcı sistem elemanlarında oluşan kesit tesirlerinin hesaplayabilme, taşıma gücünü belirleyebilme.
6 Tasarım ve hesap yeteneğinin geliştirilmesi
7
8
9
10

*Dersin Program Yeterliliklerine Katkı Seviyesi
1 PÇ1 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve bilgisayarla hesaplama gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
2 PÇ2 İnşaat Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
3 PÇ3 Edinilen teorik, temel ve uzmanlık bilgilerini, modern mühendislik ve bilişim teknolojilerini kullanarak karmaşık bir mühendislik probleminin çözümünde etkin bir şekilde birleştirme ve uygulama becerisi.
4 PÇ4 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
5 PÇ5 Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
6 PÇ6 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde yaratıcı çözümler tasarlama becerisi.
7 PÇ7 Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi ve Gerçekçi inşaat ve işletme kısıtlarıyla uyumlu; ekonomik, çevresel ve sürdürülebilir çözümler üretme.
8 PÇ8 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.
9 PÇ9 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
10 PÇ10 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney düzeneklerini tasarlama becerisi.
11 PÇ11 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney düzeneklerini uygulama becerisi.
12 PÇ12 Literatür taraması yaparak en güncel standartlar, yönetmelikler ve akademik makaleleri yorumlama becerisi.
13 PÇ13 Deneysel veya sayısal sonuçları istatistiksel yöntemlerle analiz ederek mühendislik yorumları geliştirme becerisi.
14 PÇ14 Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda karbon ayak izini minimize eden malzeme ve teknik çözümler geliştirme becerisi.
15 PÇ15 Altyapı projelerinin toplum sağlığı ve güvenliğine etkilerini risk analizleriyle değerlendirme becerisi.
16 PÇ16 Yasal ve etik sorumluluklar çerçevesinde inşaat atıkları yönetimi ve çevre koruma stratejileri tasarlama becerisi.
17 PÇ17 Mesleki Sorumluluk ve Yasalara tam Uyum göstermesi.
18 PÇ18 Kamu Güvenliği ve Çevre Koruma İlkelerine ilişkin stratejiler geliştirmesi.
19 PÇ19 Şeffaflık ve Çıkar Çatışmalarından Kaçınma.
20 PÇ20 Eşitlikçi ve Kapsayıcı Yaklaşım içeren çalışma ortamını oluşturması.
21 PÇ21 Akademik Dürüstlük ve Bilimsel Sorumluluk bilincini pekiştirmesi.
22 PÇ22 Şantiye yönetimi, mimarlık, elektrik ve makine disiplinleriyle koordineli çalışma.
23 PÇ23 Proje lideri veya ekip üyesi olarak görev dağılımı, zaman yönetimi ve çatışma çözme becerileri.
24 PÇ24 Yapısal analiz raporları, geoteknik etüt raporları ve teknik şartnameleri kapsamlı, anlaşılır biçimde yazma.
25 PÇ25 Yüklenici, müşteri ve kamuyla teknik sunumlar yaparak proje gereksinimlerini ve riskleri net ifade etme.
26 PÇ26 Zaman, maliyet ve iş gücü tahminleri yaparak kritik yol analizine dayalı proje programı oluşturma.
27 PÇ27 Kaynak planlaması, bütçe kontrolü ve tedarikçi yönetimi ile ekonomik uygulanabilirlik sağlama.
28 PÇ28 Risk yönetimi, kalite kontrol ve iş sağlığı – güvenliği prosedürlerini proje boyunca takip etme.
29 PÇ29 Yeni yapı malzemeleri, akıllı inşaat teknolojileri ve yönetmelik güncellemelerini öğrenme.
30 PÇ30 Mesleki seminer, sertifika programları ve lisans eğitimleriyle uzmanlık alanlarını derinleştirme.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder

Planlanan Öğretim Faaliyetleri, Öğretme Metodları ve AKTS İş Yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 1 5 5
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 5 5
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     108
AKTS     4.00

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 100
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   100
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

Önerilen Veya Zorunlu Okuma Materyalleri
Ders kitabı Oğuz DÜĞENCİ, Çelik Yapılar II, Ders Notları
Yardımcı Kaynaklar Charles G. Salmon, John E. Johnson, Faris A. Malhas, çeviri Prof. Dr. İlker Kalkan, Doç. Dr. Fatih Alemdar "Çelik Yapılar Tasarım ve Davranış" Palma Yayınevi, Ekim 2024. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, İnşaat Mühendisler Odası, Ankara Şubesi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007. AISC “Seismic Provisions for Structurel Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction, 1997. AISC “Specification fort he Design, Fabrication and Erection of Structurel Steel for Buildings”, 1969. AISC “Laod and Resistance Factor Steel Buildings”,1986. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), Standart Specifications for Highway Bridges. Washington D.C,1983. American Railway Engineers Association (AREA) Specifications for Steel Railway Bridges . Chicago,1963-1983. T.S. Arda ve E.Uzgider “Çelik Yapılarda Taşıma Gücü”, İTÜ.1973. B.M. Broude “Çelik Kirişlerin Sınır Durumları”,Moskova, 1953. Çelik Yapılar El Kitabı, Ankara 1999. Hilmi Deren, Erdoğan Uzgider, Filiz Piroğlu “ Çelik Yapılar”Çağlayan Kitabevi, İstanbul 2003. Edwin H., Gaylord Jr., Charles N. Gaylord, James E. Stallmeyer “Design of Steel Structures”. Mc Grawhill, Inc. International Editions. Civil Engineering Series, 1992. Necati Erşen, “Çelik Yapılar-Çözümlenmiş Problemler”,İstanbul,1982. Mustafa İnan, “Cisimlerin Mukavemeti”,Arı Kitabevi,İstanbul, 1967. Load and Resisitance Factor Design Specification for Structurel Steel Buildings I-II American Institute of Steel Construction,Inc. December 2,1999. SNIP II-23-81, “Çelik Yapıların Tasarım Kuralları” SSRB’nin İnşaat ve Mimarlık Komitesi, Moskov,1988. SNIP II-2.01.07-81, “Yapı Elemanlarının Boyutlandırıldığında Alınacak Yükler ve Etkenler” SSRB’nin İnşaat ve Mimarlık Komitesi, Moskov,1988. N.S. Streletskiy, “Metal Konstrüksiyonları” Moskov, 1961. S.P. Timoşenko, “Strengthof Metirals”, Part II Advenced Theory and Problems, Toronto-Newyork-London,1956. S.P. Timoşenko, “Teory of Elastic Stability”,Newyork,1936. TS 648, “Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları”,Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1985. TS 4561, “Çelik Yapıların Plastik Teoriye göre Hesap Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1985. TS 3357 “Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1979. TS 498, “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1997. J.A.L. Waddel, “Bridge Engineering”, Wiley, Newyork,1925. Philip G. Hodge, “Jr. Phd. “Plastic Analys of Structures”, Toronto-Newyork-London,1959.--İMO-02 R-01 Çelik Yapılar,Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap ve Proje Esasları,İstanbul 2008,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,İstanbul Şubesi.-- Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşim Hesap,Yapım ve Muayene Kuralları,İMO-01-R-01 İstanbul,2005.--Rolf Kindmann, Matthias Kraus, Hans Yoachim Niebuhr, Çelik Yapılar El Kitabı,Tasarıma Yardımcı(Almancadan Tercüme), Düsseldorf,2010.--Eurocode 3 "Design of Steel Structures",2005.

Ders İle İlgili Dosyalar