4. Uluslararası Mardin Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi 23-24 Ekim 2025, Mardin, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2025, ss.179-183, (Tam Metin Bildiri)
Betonarme döşemeler, yapı ağırlığının
büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda döşeme ağırlığı yapı performansını
ve güvenliğini etkilemektedir. Döşeme ağırlığını azaltmak için düzenli ve
sistematik boşluklar kullanılmaktadır. Boşluklar ile ağırlık azaltılırken
kapasite kayıpları ve bazı yük düzensizlikler ortaya çıkmaktadır. Bunları
telafi etmek için düşey doğrultuda konulmuş kesme donatıları belirli düzeyde
çözüm olmaktadır. Literatürde bulunan çalışmalarda düzenli ve yeterli miktarda
yerleştirilmiş kesme donatısının plak ve boşluklu döşemelerin hem kesme hem de
eğilme kapasitesi belirgin iyileştirdiği görülmüştür. Literatürde kesme
donatısının katkısını belirleme hakkında yapılan çalışmaların sınırlı olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada, literatürden elde edilen kesme donatılı döşemelerde
yük kapasitelerinin değişimi incelenmiştir. Ayrıca kesme donatılı ve donatısız
döşemelerde kırılma türleri ve etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel ve
analitik çalışmaların gösterdiği uygun yerleşim düzenine göre kesme donatısının
çapı, yerleşim düzeni ve aralığı karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak uygun kesme
donatısı düzenlemeleri döşemelerde oluşan çatlakları sınırlayarak döşemenin
güvenliğini sağladığı görülmüştür. Ayrıca kesme donatısının tasarım ve
yerleşimi boşluklu döşemelerin geleneksel sistemlere göre daha verimli bir
alternatif olarak kullanılabilmesine imkân tanıdığı görülmüştür. Özellikle
beton kırılma türünü kontrol altına aldığı ve nispeten sünek kırılmayı
sağladığı görülmüştür.
Reinforced
concrete slabs account for a large portion of the structural weight. In this
regard, the weight of the slab influences both the performance and safety of
the structure. To reduce the slab weight, regularly arranged and systematic
voids are introduced. Reducing slab weight can lead to a decrease in structural
capacity and the emergence of some load irregularities. Vertically placed shear
reinforcement provides a partial solution to these irregularities. Studies in
the literature have shown that properly and adequately placed shear
reinforcement significantly improves both the shear and flexural capacity of
solid and voided slabs. It has been observed that studies investigating the
contribution of shear reinforcement are limited in the literature. In this
study, the variation of load capacities in shear-reinforced slabs reported in
the literature has been examined. In addition, the types of failure and their
implications in slabs with and without shear reinforcement have been
investigated. The diameter, arrangement, and spacing of shear reinforcement
were compared according to the optimal configurations indicated by experimental
and analytical studies. Ultimately, proper configurations of shear reinforcement
were observed to control crack formation in slabs, thereby maintaining their
structural safety. In addition, the configuration and arrangement of shear
reinforcement have been shown to allow voided slabs to function as a more
effective alternative to traditional slab systems. It was observed that the
reinforcement effectively controlled the mode of concrete failure, leading to a
relatively ductile failure response.