Projeler
Devam Eden Projeler
Project Date: June 9, 2022
Project Date: February 23, 2022
Project Date: May 1, 2023
Proje Akronimi: INDUForm-TRC
Proje Başlığı: Tekstil Donatılı Esnek Şekil Verilebilir Beton Elemanların Endüstriyel Üretimi
Proje Numarası: 222N097 TÜBİTAK Proje Başlangıç Tarihi: 1 Mayıs 2023
Proje Ekipleri:
BOUN İnşaat Mühendisliği Malzeme Grubu: Prof. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu (Proje Koordinatörü), Thomas Henzel, Bedirhan Enes Kelek BOUN İnşaat Mühendisliği Yapı Grubu: Prof. Dr. Serdar Soyöz BOUN Endüstri Mühendisliği: Prof. Dr. Necati Aras RWTH Aachen Üniversitesi, Tekstil Enstitüsü: Prof. Dr. Thomas Gries, Bhat Shantanu, Kira Heins
Malzeme teknolojilerinde son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler, tasarımcıların serbest formlu kabuk yapılar gibi zarif ve ilgi çekici elemanlarla sürdürülebilirliği yüksek, ve şık yapılar ortaya çıkarmalarına olanak tanımaktadır. Geleneksel çelik donatılı beton (SRC) ile bu tür alışılmadık şekilleri inşa etmek zor ve zaman alıcıdır. Çelik donatıyı korozyondan korumak için pas payı gereklidir ve bu da betonarme elemanda kesitin genişliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Ayrıca, çelik donatının serbest biçimli yüzeylere uygun olarak yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi de zordur. Çelik donatının bu dezavantajları düşünüldüğünde tekstil donatılı çimento esaslı kompozitler (TRC) gibi daha esnek ve korozyona dayanıklı malzemeler geleneksel donatı yerine kullanılabilecek iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir ve esnek, serbest formlu yapıların tasarımındaki avantajlarına rağmen, TRC teknolojisinin yaygın olarak uygulanmasını engelleyen kritik dezavantajları da vardır. Bunlar; yoğun işçilik gerektiren üretim, yüksek maliyet, ve standart olmayan üretim ve tasarım süreçleriyle ilgili diğer zorluklar/belirsizlikler olarak listelenebilir. Bu nedenle, TRC'nin öndökümlü (prekast) tesislerin üretim zincirlerine entegrasyonu bazı riskler barındırmaktadır. Bu projenin amacı, TRC'nin yaygın kullanım/uygulanması için bu yenilikçi sistemin prekast tesislerinin üretim zincirlerine verimli/sistematik bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak bilimsel ve endüstriyel temelleri oluşturmaktır.
Yukarıdaki şekilde, geliştirilen tasarım ve üretim yaklaşımlarının ve üretim hattının test edilmesi için projenin prototip çalışması olarak seçilen bir çatı yapısı gösterilmektedir.
Proje Konsorsiyumu
Araştırmacı Gruplar: Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Malzeme Grubu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tedarik Zinciri Optimizasyon Grubu, RWTH Aachen Üniversitesi Tekstil Enstitüsü
Dernekler: IMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) – FKT (Tekstil Araştırma Derneği e.V.)
Endüstriyel Kullanıcılar Komitesi
Türkiye: Fibrobeton, ATTEC DESIGN, HKTM, Plustechno
Almanya: Johne&Groß GmbH, CBG Composites GmbH, Hitexbau GmbH, ARCHITEKT PIDUN GmbH, Durapact 2.0 Kompetenzzentrum Faserbeton GmbH
8 Mayıs 2024 3. Kullanıcı Komite Toplantısı
Boğaziçi Üniversitesi ve RWTH Aachen Üniversitesi/Teknik Tekstil Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştirilen
CORNET - InduForm TRC - Tekstil Donatılı Esnek Şekil Verilebilir Beton Elemanların Endüstriyel Üretimi
projesinin 1. yılı tamamlandı. Projenin 3. kullanıcı komite toplantısı 8 Mayıs 2024 tarihinde, Boğaziçi
Üniversitesi ev sahipliğinde, İMSAD (İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği), Fibrobeton Yapı Elemanları
San. ve Tic. A.Ş., Attec Design, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ve
Plustechno Danışmanlık ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Projenin 1. yılı kapsamında tekstil donatılı çimento esaslı kompozitlerin etkili bir şekilde kullanılabileceği
yapısal formlar sınıflandırılarak, seçilen beton eleman tasarımlarına uygun tekstil donatıların
geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüş ve tekstil donatılara uygulanabilecek sürdürülebilir şekil verme
yaklaşımları geliştirilmiştir. Devamında proje prototip yapısının üretilmesi için gerekli adımlar atılmış ve
malzeme deneyleri için numuneler Fibrobeton Yapı Elemanları A.Ş. desteği ile üretilerek Boğaziçi
Üniversitesi, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda test edilmiştir. Ayrıca serbest formlu tekstil donatılı
beton elemanlar ile üretilecek olan prototip yapının yapısal modellenmesi tamamlanmıştır. Projenin
bundan sonraki aşamalarında prototip yapının inşaa edilmesi ve test edilmesi ile parallel olarak prekast
sektörünün üretim zincirlerinin analizi ve TRC yapı elemanları üretiminin var olan fabrikaların üretim
zincirlerine entegrasyonu için yaklaşımların geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
Tamamlanan Projeler
BAP
Project Date: March 17, 2015
Usage of aggregates from construction demolition wastes is of utmost significance for the environmental pollution and protection of natural resources. Recycling of construction waste materials is not only beneficial to environmental issues but also to economy of concrete production. In several countries that encounter scarcity of natural resources, researches on this topic were encouraged to benefit from this kind of aggregates. In our country, after the new urbanization law in Istanbul, there has been a huge increase in the amount of construction demolition wastes. Researches on the use of these aggregates in structural concrete production are vastly needed. Major aim of this study is to use recycled concrete aggregates in new concrete for structural applications. In the first step of this study, concrete samples contaning recycled concrete aggregates (RCA) are going to be compared with conventional concrete. From these results, study will concentrate on defining and eliminating the causes of the weaknesses of RCAs and 2 different techniques for surface treatments are proposed for this purpose. After the applications of these techniques, their contribution to mechanical properties will be investigated. From the different studies all over the world, several suggestions are given by several authors and in some countries use of recycled aggregate in structural application has also taken place in structural codes with some restrictions. But another important property of concrete is to withstand dynamic loads thus fatigue effect. There are limited studies in literature that concentrated on fatigue properties of concrete containing RCAs. Another major aim of this project is to study on the effects of dynamic loads on concrete containing RCA and evaluate any disadvantages with respect to conventional concrete.
BAP
Project Date: June 6, 2014
In spite of the importance of strength regain of fire damaged concrete in terms of repair and rehabilitation, very few studies had been conducted. Most of the available data are in qualitative form and restricted to strength recovery only. In this study, rehydration and deterioration processes of concrete after high temperature exposure were investigated in details. Therefore, air and water re-curing methods were applied to air entrained fiber reinforced concrete incorporating different type of cementitious materials. Before and after re-curing processes, compression tests were conducted to determine mechanical properties and SEM, XRD and TG analyses were carried out to determine the morphological changes in concrete. Moreover, heated surfaces of concrete were monitored during air-recuring period and the relation between crack growth rate and compressive strength reduction were investigated. Deterioration in mechanical properties and changes in microstructure of concrete were observed after heating and these deterioration and changes continued during air re-curing period. On the other hand, recovery in mechanical properties and morphology of concrete were observed after water re-curing period. And finally, similar tests were conducted on reinforced concrete beams and prominent effects of air and water re-curing were also observed in these specimens.
BAP
Project Date: July 18, 2013
Bogazici University, Faculty of Engineering, Civil Engineering Department and labs were one of the first established units in the university in 1912 and they have been active in fields of both education and research from the day of establishment. Within the scope of this project, it is planned to buy a testing system which is servo-hydraulic controlled, enabling both static and dynamic loading and having high loading capacity (500kN). Along with the purchasing of this testing system, an important gap in our laboratory’s infrastructure will be filled and this improvement will be reflected in the results of the education and research studies in our laboratory. With the acceptance of this project, our 5 PhD candidates will be able to use this testing system for their thesis studies and experiments. In addition to that, this testing system will be used for the courses given in Civil Engineering Department and also for the industry projects. Therefore, a multi-way contribution will be obtained for education, research and industrial activities carried out in our department and laboratories.
BAP
Project Date: August 8, 2011
In the scope of this study, it is planned to design a high strength concrete mix with an increased spalling and explosion resistance under the effect of high temperatures. Previous studies show that high strength concrete goes under greater damage when compared to normal strength concrete due to its very dense microstructure. Therefore, the codes and standards used for normal strength concrete is inadequate in defining terms and conditions required for high strength concrete under the effect of high temperatures. Of all the factors affecting fire resistance of concrete materials, concrete design, amount of water in concrete, component size, maximum temperature and rate of temperature increase could be listed as the most important ones. Previous studies show that the most important reason for spalling damage in concrete under high temperatures is the entrapped water vapour and the increased vapour pressure due to dense structure of concrete. The concrete mix which will be used in this study is specifically designed to leave pores/paths for water vapour in the dense microstructure. It is planned to examine the affects of water amount, component size, maximum temperature and the rate of increase in temperature by using the specimens which will be produced above mentioned mix design.
TÜBİTAK
Project Date: January 1, 2010
TÜBİTAK/MAG
Project Date: January 16, 2008
BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
Project Date: January 1, 2007
BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
Project Date: January 1, 2006
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU
Project Date: January 1, 2004
TÜBİTAK/İÇTAG 589
Project Date: January 1, 2003
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Project Date: January 1, 2000
TÜBİTAK/İNTAG
Project Date: January 1, 1993
B.Ü. Araştırma Fonu
Project Date: September 26, 2017