Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÜnver, Bahtiyar
dc.contributor.authorSofu, Büşra
dc.date.accessioned2022-10-20T11:08:11Z
dc.date.issued2022-07-18
dc.date.submitted2022-06-17
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26993
dc.description.abstractIn this study, the causes of sudden deformations in the T-05 Tunnel located on the Ankara-Polatlı-İzmir YHT line were examined and the failure caused by the instabilities was analyzed with the 3D numerical model program (FLAC3D). It was determined that while the tunnel excavation was completed and the initial lining was not completed, deformations occurred on the tunnel lining as a result of the sudden loadings, threatening the stability of the tunnel. Thereupon, the tunnel was visited and measures were taken to prevent a complete collapse. First of all, the bottom half of the tunnel was filled with waste material. In order to understand the loading mechanism, studies were started and the drilling logs opened in and around the tunnel line were examined. Based on the rock mass classes determined on the tunnel route, the excavation support classes used during the construction of the T-05 tunnel were examined. Then, before starting the tunnel excavation, the excavation support systems determined during the project phase and the problems experienced while opening the tunnel (over breaks in the tunnel crown, cracks observed in the side walls) and the precautions taken were examined. The deformations observed during tunneling were instantly brought under control with the measures taken. 5 overbreaks were occurred at different locations during tunnel excavation at tunnel crown. The total volume of these leakage is 840 m³. Concrete injection was made in order to ensure the stability of the tunnel crown. In this way, the stability of the tunnel is ensured. However, as a result of the deformations and overbreaks, the support under the 8 m thick stronger layer approximately 12 m above the tunnel has decreased and probably layer separation has occurred. The deformations observed in the tunnel during the first excavation phase are the failures occured at the loose rock formation of immediate roof . With the overbreaks of the loose rock formation, the solid ground in the upper layer was emptied. The solid rock structure has been kept intact at this stage. Failures in solid rocks occur suddenly due to the brittle nature of the formation. Over time, the beam formed by the solid layer on the tunnel suddenly collapsed. The solid rocks, in which sudden failure was observed, were transferred dynamic loads to the tunnel by the leverage effect. Sudden deformations were observed in the tunnel on 16.11.2018, during the process when the tunnel was assembled approximately in the center and the final lining construction phase continued. A field visit was made by Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER and TCDD engineers and it was concluded that sudden instability occurred in the tunnel due to strata loading. In order to make the tunnel stable, first the bottom half of the tunnel was filled with waste material. The mechanism described above was analyzed on the generated 3D digital model. First of all, modeling was carried out using the excavation support class used in the phase before the formation of the deformations, and the deformations that occurred during the tunnel opening were also observed in the model. At this stage, the measures taken during the excavation (replacing the support systems) were added to the model and the model was solved again. It was observed that the deformations 24 % decreased after the model was solved. In the further part of the model, dynamic analysis package is used for 3D numerical modeling of sudden failures caused by layer movements. It has been observed that the dynamic modeling method used in the study is effective in the prediction of sudden deformations. It is thought that possible accidents can be prevented by dynamic modeling before excavation in the rock structure with the possibility of sudden deformation. Stress and deformations acting on the tunnel as a result of sudden loading were analyzed. As a result, it has been shown that the conditions observed in the tunnel can be largely analyzed using the numerical model.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTünelde dinamik yüklemetr_TR
dc.subjectTünelde ani deformasyontr_TR
dc.subjectYüksek hızlı trentr_TR
dc.subjectNATMtr_TR
dc.subjectSayısal modellemetr_TR
dc.subjectFlac3Dtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleİlk Kaplama Betonu Tamamlanmış Bir NATM Tünelinde Oluşan Ani Tabaka Hareketinin 3B Sayısal Modellemesitr_TR
dc.title.alternative3D Numerical Modelling of Sudden Strata Loading on an Natm Tunnel with Initial Lining
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Ankara-Polatlı-İzmir YHT hattı üzerinde yer alan T-05 Tünelinde meydana gelen ani deformasyonların nedenleri incelenmiş ve duraysızlıklar sonucu oluşan yenilme 3B sayısal model programı (FLAC3D) ile analiz edilmiştir. Tünel kazısı tamamlanmış ve iç kalıp betonu atılmamış durumda iken, ani olarak gelişen yüklemeler sonucunda tünel kaplaması üzerinde deformasyonların oluştuğu ve tünel duraylılığını tehdit ettiği tespit etmiştir. Bunun üzerine tünele gidilmiş ve tünelin kaybedilmemesine yönelik önlemler alınmıştır. Öncelikle tünel altyarısı pasa ile doldurulmuştur. Yükleme mekanizmasını anlamak amacıyla çalışmalara başlanmış ve tünel hattı ve çevresinde açılan sondaj logları incelenmiştir. Tünel geçkisi üzerinde belirlenen kaya kütle sınıfları esas alınarak, T-05 tünelinin inşası sırasında kullanılan kazı destek sınıfları incelenmiştir. Ardından tünel kazısına başlanmadan önce proje aşamasında belirlenen kazı destek sistemleri ile tünel açılırken yaşanan sorunlar (tünel ayna tavanında oluşan akmalar) ve alınan önlemler incelenmiştir. Tünel açılması sırasında gözlenen deformasyonlar alınan önlemler ile kontrol altına alınmıştır. Tünel açılması sırasında 5 farklı lokasyonda tavandan akmalar meydana gelmiştir. Bu akmaların toplam hacmi 840 m³' dür. Tavan duraylılığını sağlamak ve akmaları önlemek amacıyla beton enjeksiyonu yapılmıştır. Bu sayede tünelin duraylılığı sağlanmıştır. Bu aşamada 1293 ton beton enjeksiyonu uygulanmıştır. Ancak oluşan deformasyonlar ve akmalar sonucunda tünelin yaklaşık 12 m üzerinde bulunan sağlam tabaka altındaki destek azalmış ve muhtemelen tabaka ayrışması gerçekleşmiştir. Tünelde ilk kazı aşamasında gözlenen deformasyonlar gevşek kayaç formasyonundaki kazıya bağlı yenilmelerdir. Gevşek kayaç formasyonunun yenilmesi ile üst katmandaki sağlam zeminin altı boşalmıştır. Sağlam kayaç yapısı bu aşamada yenilmeye uğramamıştır. Sağlam kayaçlardaki yenilmeler, formasyonun gevrek olmasından kaynaklı ani bir şekilde oluşur. Zaman içerisinde tünel üzerinde bulunan sağlam tabakanın oluşturduğu kiriş aniden yenilmiştir. Ani yenilme gözlenen sağlam kayaçlar kaldıraç etkisiyle tünel üzerine yük aktarımında bulunmuştur. Tünel yaklaşık olarak merkezde birleştirildiği ve iç kaplama betonu yapım aşamasının devam ettiği süreçte, 16.11.2018 tarihinde tünelde ani deformasyonlar gözlenmiştir. Deformasyon üzerine 20.11.2018 tarihinde Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER ve TCDD mühendisleri tarafından saha gezisi yapılmıştır ve tünelde tabaka hareketleri kaynaklı ani duraysızlığın oluştuğu kararına varılmıştır. Tüneli duraylı hale getirebilmek için ilk olarak tünel altyarısı pasa ile doldurulmuştur. Ardından tahkimat elemanlarında birtakım değişiklikler yapılarak ve enjeksiyon uygulanarak tünel duraylı hale getirilmiştir. Yukarıda açıklanan mekanizma oluşturulan 3B sayısal model üzerinde analiz edilmiştir. Öncelikle deformasyonların oluşumundan önceki safhada kullanılan kazı destek sınıfı kullanılarak modelleme gerçekleştirilmiş ve tünel açılırken meydana gelmiş olan deformasyonlar modelde de gözlenmiştir. Bu aşamada kazı devam ederken alınan önlemler (tahkimat sistemlerinin değiştirilmesi) modele eklenerek model tekrar çözdürülmüştür. Model çözdürüldükten sonra deformasyonların % 24 azaldığı gözlenmiştir. Modelin ilerleyen kısmında tabaka hareketleri kaynaklı ani yenilmelerin 3B sayısal modellenmesi için dinamik analiz paketi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan dinamik modelleme yönteminin ani deformasyonların tahmininde etkili olduğu gözlenmiştir. Ani deformasyon ihtimali olan kayaç yapısında kazı öncesi dinamik modelleme ile olası kazaların önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Ani yükleme sonucunda tünel üzerine etkiyen gerilme ve deformasyonlar analiz edilmiştir. Sonuç olarak tünelde gözlenen koşulların sayısal model kullanılarak büyük ölçüde analiz edilebileceği gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMaden Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-20T11:08:11Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimage, 3-Dtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster