İçeriğe geç

Pazartesi–Cumartesi · 09.00–17.30Pazar kapalı

İskele Mah. Halil Aşkın Cad. No:2/A · Datça / Muğlainfo@istinatduvari.com

GEOTEKNİK YAZILIMLAR

JEOCAD 6.1 / AYRINTILI TANITIM

Zemini tanıyın.
Hesabı izleyin.

Arazi ve deney verilerinden zemin modeline; temel analizlerinden çizim ve raporlara. JeoCad’in çalışma adımlarını, hesap yöntemlerini ve yeni araçlarını birlikte keşfedin.

Jeo Taşıma’dan gelen geoteknik analiz altyapısı; çoklu profil, tabakalı hesap, yapay zekâ ile veri aktarımı ve ayrıntılı raporlama özellikleriyle JeoCad’de bir araya geliyor.

BELGEDEN VERİ AKTARIMI
Laboratuvar belgesi ve yapay zekâ ile okunan sonuçların yan yana kontrol edildiği JeoCad ekranı.
Kaynağı görün, değerleri kontrol edin, projeye aktarın.
  1. 01Veriyi hazırlayınArazi, sondaj ve deneyler
  2. 02Modeli kurunZemin, temel ve yükler
  3. 03Analizleri değerlendirinYöntem, profil ve yükleme
  4. 04Sonuçları sununRapor, plan ve kesitler
01 / VERİ VE MODEL

Araziyi, sondajları ve zemin profillerini tanımlayın.

Proje bilgileri, arazi sınırları, sondaj konumları, zemin özellikleri ve tabaka bilgileri aynı modelde tutulur. Sondaj formunda profil çizimini ve tabaka verilerini birlikte inceleyerek veri girişinizi kontrol edebilirsiniz.

Gerçek sondajdan idealize profile

Zemin tabakalarının kalınlıklarını ve mühendislik parametrelerini girin; analizde kullanılacak idealize profilleri seçin. Bir projede birden fazla profil üzerinden taşıma gücü ve oturma hesabı yapabilir, her profilin sonuçlarını ayrı değerlendirebilirsiniz.

Veri ile çizim birlikte

Tabaka derinlikleri kalınlıklardan oluşturulur. Zemin adları, temel ölçüleri ve yeraltı suyu bilgileri iki ve üç boyutlu gösterimlerde izlenir. Uzun tabaka adları profil içinde okunabilir şekilde yerleştirilir; seçilen idealize profiller rapora alınabilir.

Proje Sihirbazı ile laboratuvar sonuçlarından zemin ve deney kayıtları oluşturabilirsiniz. Aynı zemin sembolündeki satırları tek zemin sınıfında toplama seçeneği, girilmiş verilerden parametre ortalamaları üretir. Mevcut sondaj ve tabaka bağlantıları korunur; yeni kayıtların konum ve tabaka bilgileri kullanıcı tarafından tamamlanır.

Sondaj tabakaları ve analizde kullanılacak idealize zemin profili.
Sondaj tabakaları ve analizde kullanılacak idealize zemin profili.
02 / JEOCAD 6.1 İLE

Görsel ve PDF’deki verileri kontrol ederek aktarın.

Yapay zekâ ile okuma; laboratuvar, jeofizik, SPT, yük, taban basıncı ve tapu bilgilerini ilgili giriş ekranlarına taşımaya yardımcı olur. Görsel dosyası seçebilir, PDF’nin istediğiniz sayfasını açabilir, panodan yapıştırabilir, sürükleyip bırakabilir veya ekrandan bir alan yakalayabilirsiniz.

  1. Kaynağı seçin. Okunacak belge veya sayfayı önizlemeye alın.
  2. Sonuçları karşılaştırın. Kaynak görsel ile okunan tabloyu yan yana inceleyin; hücreleri düzenleyin.
  3. Gerekirse yeniden okutun. Okuma notuyla açıklama gönderin; laboratuvarda yalnız belirli deney bölümünün düzeltilmesini isteyin.
  4. İlgili kayda aktarın. Eksik alan ve birim uyarılarını gidererek veriyi projeye ekleyin.

Laboratuvar föyleri

Su muhtevası, birim hacim ağırlıklar, özgül ağırlık, boşluk oranı, elek analizi, Atterberg limitleri ve dayanım deneyleri kendi alanlarıyla eşleştirilir. Numune derinliğinde aralığın başlangıç, orta veya bitiş değerini seçebilirsiniz. NP sonuçları ile boş hücreler ayrı değerlendirilir.

SPT ve jeofizik tabloları

SPT’de N15, N30, N45 veya kaynakta verilen ham N okunur; N60 ve refü ifadeleriyle karışmasını önleyen kontroller uygulanır. Jeofizikte tabaka kalınlığı, Vp, Vs ve profil adı alınır. Yeni profil ekleme veya mevcut profilleri değiştirme seçimi yapılabilir.

Aktarım sizden onay alır. Kaynaktan okunan değerler doğrudan bir mühendislik kabulü oluşturmaz. Önizlemede düzenleme, birim kontrolü ve eksik zorunlu alan uyarıları veri girişinin parçasıdır.

6.1 veri aktarımı ayrıntıları →
03 / ARAZİ BİLGİLERİ

Parselden sondaj konumuna, koordinatları birlikte yönetin.

Haritada nokta seçerek, enlem–boylam girerek veya GeoJSON dosyasından parsel bilgilerini ve sınırlarını alabilirsiniz. Parseli önizleyip onayladığınızda veriler projeye aktarılır. OpenStreetMap tabanlı görünümde parsel sınırları ile MTA diri fay bilgileri birlikte incelenebilir; harita ve model ekranı arasında geçiş yapılabilir.

Tapudan parsel bilgisi

6.1’de tapu görseli veya PDF sayfasından il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri okunabilir. Önizlemede bilgileri düzelterek parsel sorgusunu başlatabilir, sorgu başarısız olursa belgeyi yeniden okutmadan deneyebilirsiniz. Başarılı aktarım sonrasında konuma bağlı dört deprem düzeyinin parametreleri yenilenir.

Çevrimdışı koordinat dönüşümü

ED50 / 3°, ED50 / 6° UTM, WGS84 / 6° UTM ve TUREF / 3° kaynak sistemleri desteklenir. Dilimi Türkiye grafiğinden veya listeden seçin; WGS84 enlem–boylamı ondalık derece ya da derece–dakika–saniye biçiminde, UTM sonucunu doğu–kuzey, dilim ve EPSG bilgileriyle alın. Sonuçları kopyalayabilir ve sondaj formuna geri aktarabilirsiniz.

Dönüşüm ve dilim grafiği çevrimdışı kullanılabilir. Hesaplanan konumu Google Maps üzerinde açma seçeneği de bulunur.

Kaynak sistem ve dilim seçimiyle koordinat dönüşümü.
Kaynak sistem ve dilim seçimiyle koordinat dönüşümü.
04 / TEMEL VE YÜKLEME

Temel sınırını alın, yükleme durumlarını oluşturun.

Temel geometrisi ve gömülme bilgileri, kuvvetler, momentler ve taban basınçları analizlerin ortak girdilerini oluşturur. Yüklemeler kendi adları ve değerleriyle izlenir; sonuçlar seçilen profil ve yükleme için değerlendirilir.

DWG / DXF’den poligon temel

Köşe koordinatlarını tek tek girmek yerine CAD dosyasındaki temel sınırını okuyabilirsiniz. Aktarılacak şekil metre cinsinden, kapalı ve yalnız LINE veya POLYLINE nesnelerinden oluşmalıdır.

6.1’de poligon taşıma gücü hesabı, tanımladığınız idealize dikdörtgen boyutlarını kullanır. Özgün poligon çizimi ve koordinatları korunurken etkin boyutlar ve rapor katsayıları aynı hesap geometrisine dayanır.

Yapısal rapordan yük ve basınç

Yapay zekâ ile G+Q, 1.4G+1.6Q ve G+Q+E yüklemeleri okunabilir. Her yükleme için minimum, ortalama veya maksimum temel taban basıncı seçilerek ilgili ekrana aktarılır. Temeller dahil yapı ağırlığı ile X ve Y yönlerindeki deprem kuvvetleri ortak alanlardan yüklemelere alınır. Basınç birimleri dönüştürülür; belirsiz birimde kullanıcıdan seçim istenir.

Grobeton kullanımını, kalınlığını ve birim hacim ağırlığını tanımlayabilirsiniz. Bu tabaka temel kesitlerinde taraması, kalınlığı ve alt kotuyla gösterilir.

Yapısal rapordan okunan yükler ve taban basınçları için aktarım önizlemesi.
Yapısal rapordan okunan yükler ve taban basınçları için aktarım önizlemesi.
05 / DENEYDEN PARAMETREYE

SPT sonuçlarını yöntem ve zemin koşullarıyla değerlendirin.

SPT verileri üzerinden zemin parametrelerini değerlendiren korelasyon araçları, deney değerleri ile hesap kabulleri arasındaki ilişkiyi incelemenizi sağlar. Tek derinlik aracında otomatik Cr hesabı girilen derinliğe göre yapılabilir veya sondajda kayıtlı Cr kullanılabilir. Girdi değişince eski sonuçlar aktarılmaz; yeni hesap gerekir.

6.1’de bütünleşik Jeo SPT Korelasyon Aracı

Jeo SPT lisansı Projedeki sondajları ve deneyleri tek tek veya topluca seçerek birden fazla korelasyonu aynı ekranda çalıştırabilirsiniz. Deney derinliği, bağlı tabaka, ham N, N60, N1,60, efektif düşey gerilme ve gerekli zemin parametreleri proje kayıtlarıyla birlikte değerlendirilir.

  • Yöntem karşılaştırması: İçsel sürtünme açısı, drenajsız kayma dayanımı, elastisite modülü, rölatif sıkılık, kayma dalgası hızı ve desteklenen diğer parametrelerin sonuçlarını karşılaştırın.
  • Koşulları görün: Kullanılan N türünü, zemin uygunluğunu, uygulama koşullarını ve yöntemin kaynağını inceleyin.
  • İstatistik oluşturun: Aynı parametre ve birimdeki seçili sonuçların ortalama, medyan, minimum, maksimum, standart sapma, Q1 ve Q3 değerlerini değerlendirin. Refü ve eksik veriler sayısal istatistiğe katılmaz.
  • Seçtiğiniz değeri aktarın: Hedef parametreyi önizleyip değeri zemine atayın; atama geçmişini izleyin ve son atamayı geri alın.

Jeo SPT Korelasyon Raporu; deney girdilerini, yöntem koşullarını, istatistikleri, kaynakçayı ve atama geçmişini bir arada sunar.

Jeo SPT entegrasyonunun kapsamı →
06 / JEOFİZİK DEĞERLENDİRME

Profil verilerini, hızları ve zemin sınıfını izleyin.

Jeofizik profil tanımlarında tabaka kalınlıkları, Vp ve Vs verileri birlikte kullanılır. Yerel zemin sınıfı değerlendirmelerinde Vs(30), N60(30) ve Cu(30) bilgileri; jeofizik korelasyonlarında hâkim periyot, birim hacim ağırlık ve elastik parametreler incelenebilir.

Yenilenen jeofizik raporu

Her profilin tabaka modeli, Vs–derinlik grafiği, hesap kalınlıkları ve ortalama hız hesabı birlikte gösterilir. Vs, Vp, Vp/Vs, Poisson oranı ve dinamik modüller için profiller arası değerlendirme yapılır; alt ve üst değerlerin hangi profil ve tabakaya ait olduğu belirtilir. Dinamik modüller ile statik tasarım parametreleri arasındaki ayrım rapor açıklamalarında korunur.

Vs30 hesabında açık kabuller

H = 30 m seçildiğinde profil hesap aralığını karşılamıyorsa son tabakanın Vs hızı sabit kabul edilerek temel tabanının 30 m altına kadar uzatım yapılır. Özgün derinlik, eklenen kalınlık ve kullanılan hız raporda açıklanır; sonuç “Vs(30) (son tabaka uzatımı ile)” olarak belirtilir. Model kalınlığı seçeneğinde özgün tabakalar kullanılır ve uzatım yapılmaz.

Jeofizik profil sonuçlarının kaynaktan okunması ve tablo üzerinde kontrolü.
Jeofizik profil sonuçlarının kaynaktan okunması ve tablo üzerinde kontrolü.
07 / YÜZEYSEL TEMELLER

Taşıma gücünü yöntem, profil ve yükleme bazında inceleyin.

JeoCad’de klasik taşıma gücü yöntemleri ile arazi, laboratuvar ve jeofizik deneylerine dayalı değerlendirmeler bulunur. Drenajlı ve drenajsız koşulları ele alabilir, aynı temel ve zemin modeli için farklı yöntemlerin sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz.

Taşıma gücü değerlendirmelerinin kapsamı
Yöntem grubuSeçenekler
Yönetmelik ve klasik yöntemlerTBDY 2018, Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, EC7 ve DIN 4017
Arazi deneyleriSPT, CPT ve presiyometre verilerine dayalı hesaplar
Diğer deney verileriNokta yükleme, tek eksenli basınç ve jeofizik verilere dayalı değerlendirmeler

Sonucun nasıl elde edildiğini görün

Şekil, derinlik, yük eğikliği, temel tabanı eğikliği ve zemin eğimi katsayıları seçilen yönteme göre raporlanır. Simge, formül, sayısal işlem açılımı ve hesaplanan değer birlikte sunulur. Birim hacim ağırlık seçimi, net temel basıncı ve nihai/tasarım taşıma gücü karşılaştırması açıklanır.

Dışmerkezli yüklemede etkin temel boyutları kullanılır. Poligon temellerde tanımlanan idealize dikdörtgen esas alınır. Sıfır sürtünme açısı gibi sınır durumların ve toplam/efektif gerilme kabullerinin rapor ile hesap arasında uyumu 6.1’de geliştirilmiştir.

Yönteme özgü kabuller sonuçla birlikte gösterilir. Örneğin klasik Terzaghi hesabında yatay yük ve eğim etkilerinin dikkate alınmadığı açıklanır. Sonuç üretilemeyen bir hesap, geçerli bir sayısal sonuç veya “yetersiz” kararı olarak sunulmaz.

Taşıma gücü raporunda katsayıların formülleri ve sayısal işlem açılımları.
Taşıma gücü raporunda katsayıların formülleri ve sayısal işlem açılımları.
08 / DEFORMASYON

Ani, konsolidasyon ve farklı oturmayı değerlendirin.

Bowles, Timoshenko, Janbu, Schmertmann ve Burland–Burbidge yaklaşımlarıyla oturma sonuçları incelenebilir. Konsolidasyon için hacimsel sıkışma katsayısı veya sıkışma indeksi gibi girdiler değerlendirilir. İlgili hesaplarda Boussinesq, Westergaard ve klasik 2:1 gibi gerilme yayılım seçeneklerinden yararlanılabilir.

Tabakalı hesap

Tabakalar analiz sırasında otomatik hesap dilimlerine ayrılır. Dikdörtgen temelin tabakalı Timoshenko hesabında her tabakanın elastisite modülü ve Poisson oranı ayrı kullanılır; üst/alt derinlikler, etki katsayısı farkları ve oturma katkıları raporlanır.

Sonuçların birlikte değerlendirilmesi

Farklı noktaların oturmalarından farklı oturma ve dönme değerlendirmeleri yapılabilir. Janbu sonucu, birlikte kullanılan ani ve konsolidasyon oturması raporunda ortalama ani oturma bileşeni olarak açıklanır.

6.1’de yöntemler bağımsız çalışır: bir yöntem için veri eksikliği varsa gerekli girdileri bulunan diğer hesaplara devam edilir. Birleşik değerlendirmede eksik bileşen sıfır kabul edilmez; sonuç “HESAPLANAMADI” olarak gösterilir. Özet ve ayrıntılı rapor aynı seçili kontrol kapsamını kullanır.

09 / GERİLME VE DERİNLİK

Sondaj derinliğini hesaplanan etki derinlikleriyle karşılaştırın.

Temel yükünden doğan gerilme artışının derinlikle değişimi, zeminin efektif düşey gerilmesiyle aynı grafik üzerinde incelenir. Temel etki derinliği ve oturma gerilmesi etki derinliği ayrı hesaplanır; mevcut sondaj derinliğinin seçilen ölçütleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir.

  • Temel etki derinliği: Temelden kaynaklanan gerilme artışını izleyin.
  • Oturma gerilmesi etki derinliği: Oturma hesabında dikkate alınacak derinliği inceleyin.
  • Sondaj yeterliliği: Mevcut araştırma derinliği ile hesap ölçütlerini aynı değerlendirmede görün.

Rapor seçenekleri birbirinden bağımsızdır. 6.1’de özet yalnız seçtiğiniz kriterleri içerir; seçilmeyen kriterlerden öneri üretilmez ve boş bölüm oluşturulmaz.

Oturma gerilmesi etki derinliği için grafik ve hesap tablosu.
Oturma gerilmesi etki derinliği için grafik ve hesap tablosu.
10 / TEMEL–ZEMİN İLİŞKİSİ

Yatak katsayısını farklı veri ve yöntemlerle karşılaştırın.

Oturmaya dayalı hesaplar, klasik yaklaşım, taşıma gücüne bağlı Bowles hesabı, SPT ve jeofizik korelasyonları ile yatak katsayısı incelenebilir. Bowles seçeneğinde çarpım katsayısı ve taşıma gücü için qk/qt tercihi yapılabilir. SPT korelasyonları zemin türüne göre farklı yöntemler sunar.

Farklı oturma yöntemlerinden elde edilen katsayılar ayrı gösterilir. Karar verdiğiniz değer, yöntem ve profil bilgisiyle raporun karar cümlesine aktarılır. 6.1’de bir alt hesap için eksik taşıma gücü girdisi, gerekli verileri bulunan diğer bağımsız değerlendirmeleri durdurmaz.

11 / DEPREM ETKİLERİ

Sıvılaşma sonuçlarını deney derinliği ve yöntemle birlikte okuyun.

SPT, CPT ve Vs verileriyle sıvılaşma değerlendirmeleri yapılabilir. Sonuç tablolarında deney derinlikleri, güvenlik katsayıları, sınır değer karşılaştırmaları ve yönteme özgü gerekçeler birlikte gösterilir. Sıvılaşma potansiyeli ve risk indeksi; sıvılaşma sonrası dinamik oturma, yanal yer değiştirme ve dayanım kaybı değerlendirmeleri de programın analiz kapsamındadır.

6.1’de yalnız kullanılan ve hesaplanan deney/tabaka kayıtları sonuca katılır. CPT bölümünün rapora dahil edilmesi kendi seçimine bağlıdır. Geçersiz sayısal sonuçlar eksik veri olarak açıklanır; hesaplanamayan kayıtlar otomatik olarak riskli veya yeterli kabul edilmez. Sıvılaşmaya bağlı iyileştirme önerileri, seçili analizler ve gerçek sonuçlarla birlikte sunulur.

12 / YATAY ETKİLER

Bodrum perdesi yüklerini ve temel kayma güvenliğini inceleyin.

Tabakalı zeminde bodrum perdesi

Perde boyunca her tabakanın kalınlığı ve zemin özellikleri ayrı değerlendirilir. Statik zemin itkisi, sürşarj, deprem ve su basıncı ayrı bileşenler halinde hesaplanır. Toplam yatay kuvvet ile bileşkenin uygulama noktası raporda gösterilir.

Kayma kontrolü

Yüzeysel temellerin yatay kayma güvenliği kısa ve uzun dönem koşullarında incelenebilir. Pasif direnç hesabında ilgili derinliğin zemin tabakaları dikkate alınır; her tabakanın katkısı, parametreleri ve derinlikleri ayrı açıklanır.

Bodrum perdesi raporunda zemin tabakaları ve yatay yük bileşenleri.
Bodrum perdesi raporunda zemin tabakaları ve yatay yük bileşenleri.
13 / TABAKALI ŞEV

Şev modelinden dilim hesabına kadar ayrıntıya inin.

Zemin tabakalarını doğrudan tanımlayabilir veya tek ya da birden fazla sondajdan şev modeli oluşturabilirsiniz. Tek sondajla çalışırken tabakalar arazi yüzeyine paralel tanımlanabilir. Yeraltı suyu, sürşarj yükleri ve tabaka sınırları aynı kesitte gösterilir.

  • Dilim bazında inceleme: Dilime tıklayarak veya numarasını seçerek geometri, tabaka, ağırlık ve hesap bilgilerini açın.
  • Tabakaların ayrı katkısı: Dilim içindeki farklı zemin alanları ve birim hacim ağırlıkları, dilim ağırlığının hesabında ayrı kullanılır.
  • Görsel karşılaştırma: Kayma yüzeylerini güvenlik katsayısına göre renklendirilmiş haritada inceleyin; statik ve deprem etkili sonuçları değerlendirin.
  • Rapor: Tabakalı modeli, kayma yüzeyini, dilimleri ve sonuçları birlikte sunun.
Kayma yüzeylerinin güvenlik katsayısına göre renklendirildiği şev görünümü.
Kayma yüzeylerinin güvenlik katsayısına göre renklendirildiği şev görünümü.
14 / DERİN TEMEL VE ÇİZİM

Kazık hesabını plan, kesit ve detaylarla birlikte değerlendirin.

Derin temel taşıma gücü ve oturma hesapları, tek kazık ve grup değerlendirmeleriyle birlikte incelenir. Tek kazığa gelen yükün kapasiteyle karşılaştırılması ile kolon–zemin sisteminin temel taban basıncını karşılaması ayrı kontroller olarak sunulur.

Yerleşim ve aplikasyon

Kazık planını A–A ve B–B kesitleriyle görüntüleyin. Aks başlangıcı, isimlendirme yönü ve kazık adlarını düzenleyin. Çap, boy, aralık, toplam ölçü, yük aktarım tabakası, kazı ve kot işaretleri çizimlerde yer alır.

Kullanıcının tanımladığı donatı

Boyuna/enine donatı adedi, çapı, aralığı ve paspayı bilgileri kazık detayına aktarılır. Plan ve kesitten farklı olarak 1/20 detay gösterimi hazırlanabilir. Çizimler girilen donatı bilgilerini gösterir.

6.1: Yerleşim toleransı ve grobeton

Metre cinsinden tolerans tanımlayarak kazık dış kenarının temel konturunu belirlenen mesafeye kadar aşmasına izin veren yerleşimler oluşturabilirsiniz. Çap ve X/Y aralıkları korunur; yerleşebilen kazık sayısı geometriye ve toleransa göre değişir. Grobeton tabakası da kalınlığı ve alt kotuyla temel kesitine eklenir.

Kazık yerleşimi, tolerans tanımı ve grobetonun kesit çizimine yansıması.
Kazık yerleşimi, tolerans tanımı ve grobetonun kesit çizimine yansıması.
15 / İYİLEŞTİRME ÖNCESİ VE SONRASI

Kolon ve çevre zemini birlikte değerlendirin.

İyileştirilmiş zeminde kompozit parametreler tabaka bazında ele alınır. Kolonun hücre alanı, alan oranı, dayanımı ve çevre zeminin payı hesapta kullanılır. Kompozit parametreler, tabaka numarası, zemin adı, derinlik ve birimleriyle raporlanır. Geçersiz girdiler veya iyileştirme boyunu karşılamayan profiller açıklayıcı kontrollerle belirtilir.

Bağımsız Zemin İyileştirme Raporu

Jet Grout modül yetkisi 6.1’de geoteknik rapordan ayrı bölüm ve sonuç seçimleriyle hazırlanır. Saha/yapı bilgileri, zemin araştırmaları, idealize profiller, temel ve yük verileri, iyileştirme öncesi/sonrası analizler aynı belgede toplanabilir.

  • Seçilen jet-grout, derin karıştırma, taş kolon veya donatısız fore kazık sistemine uygun yöntem açıklamaları ve görseller.
  • Kullanıcının yöntem gerekçesi, uygulama ve kalite kontrol notları.
  • Derin temel taşıma gücü, oturma ve yatak katsayısı için ayrı rapor seçenekleri.
  • Jet-grout imalat şartnamesi, metraj, temel aplikasyon planı ve iki kesit.
  • Seçilen bölümlere bağlı içindekiler, şekil/tablo listeleri ve sonuç–öneriler.
Bağımsız iyileştirme raporunu inceleyin →
16 / MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRMESİ

Hesap yeterliliğini ve model tutarlılığını ayrı inceleyin.

Analiz Sonuç Kontrolü

Taşıma gücü, oturma, kayma, sıvılaşma, derin temel ve iyileştirme sonuçlarını tek ekrandan kontrol edin. Sondaj, idealize profil, yükleme ve yöntem bazında sonuçlara ulaşın. Yetersiz sonuçlar ve önemli uyarılar öncelikli gösterilir; kontrol ölçütleri hesap değeriyle birlikte sunulur.

Modelin Geoteknik Değerlendirilmesi

Zemin türü, dayanım ve deformasyon parametreleri ile kullanıcı kabulleri arasındaki olası uyumsuzlukları inceleyin. Ön yüklü değerlerin, eksik verilerin ve oturma parametrelerinin gözden geçirilmesine yönelik açıklamalar, hangi veriye dönmeniz gerektiğini gösterir.

6.1’de bağımsız analiz ve açık hata bildirimi

Bir sondaj veya yöntemdeki eksik veri, girdileri geçerli diğer bağımsız analizleri durdurmaz. Raporun başındaki “Model ve Analiz Uyarıları” bölümünde etkilenen sondaj, yükleme, yöntem ve gerekçe belirtilir. Hesaplanamayan bir sonuç yeterlilik kararına dönüştürülmez; veri düzeltilip yeniden hesaplandığında ilgili eski uyarı ve sonuçlar yenilenir.

Analiz sonuçlarının yeterlilik durumu ve açıklamalarıyla birlikte kontrolü.
Analiz sonuçlarının yeterlilik durumu ve açıklamalarıyla birlikte kontrolü.
17 / RAPORLAMA

Girdiden karar cümlesine kadar izlenebilir raporlar hazırlayın.

Geoteknik raporun kapsamını sondaj, analiz, yöntem ve bölüm seçimleriyle düzenleyin. Hesap açıklamalarını, tabloları, profil çizimlerini ve sonuç değerlendirmelerini aynı belgede sunun. Rapor editöründe metin, tablo ve görseller üzerinde çalışabilir; Word ve PDF çıktıları oluşturabilirsiniz.

  • Hesap açılımları: Simgeler, formüller, yerine konan değerler, birimler ve sonuçlar aynı düzen içinde gösterilir.
  • Profil ve yükleme karşılaştırması: Taşıma gücü, taban basıncı ve yeterlilik sonuçları seçili profiller ve yükleme durumları için tablolanır.
  • Deney ve model görselleri: İdealize profiller, SPT-N ve Vs–derinlik grafikleri rapora alınır. Sondaj ve arazi sınır koordinatları tanımlıysa yerleşim çizimi oluşturulur.
  • Seçime bağlı içerik: İçindekiler, tablo ve şekil listeleri rapora alınan bölümlerle birlikte düzenlenir. Etki derinliği ve sondaj yeterliliği kendi seçeneklerinden yönetilir.
  • Sonuç ve Öneriler: Ayrıntılı rapora dahil edilen hesaplar ve seçilen kontroller değerlendirilir. Gerçek yetersizlik ile eksik/hesaplanamayan sonuç ayrı açıklanır.

Jeofizik, Jeo SPT Korelasyon ve bağımsız Zemin İyileştirme raporları kendi kapsamlarıyla kullanılabilir. Bir rapor bölümündeki hata diğer bağımsız bölümlerin üretilmesini engellemez; uyarı içeren raporlar da Word ve PDF olarak kaydedilebilir.

Geoteknik raporda idealize zemin profili çizimleri ve tabaka bilgileri.
Geoteknik raporda idealize zemin profili çizimleri ve tabaka bilgileri.
18 / GÜNLÜK ÇALIŞMA

Yardımcı araçlar ve güvenli proje kaydıyla çalışın.

Ana ekranda JeoCad Asistanı

6.1’de sağ tarafta açılan ve genişliği ayarlanabilen sohbet panelinden mesaj gönderebilir, yanıtı durdurabilir, sohbeti kopyalayabilir veya yeni sohbet açabilirsiniz. Paneli kapatıp açtığınızda sohbet ve taslak korunur; yeni ya da farklı projeye geçildiğinde sıfırlanır. Proje verileri ve analiz sonuçları sohbete otomatik eklenmez; yalnız gönderdiğiniz metin değerlendirilir.

Geoteknik yardımcılar

Şişme analizi, birim dönüştürücü, zemin fiziksel özellikleri, zemin sınıfları kütüphanesi ve zemin sınıflandırma araçları veri hazırlığını destekler. Elek ve Atterberg verileriyle USCS ve TS EN ISO 14688-2 sınıflandırması yapılabilir; Mw hesap aracı fay türü ve uzunluğundan yararlanır. Kazı/iksa ve iyileştirme önerileri rapor kapsamına eklenebilir.

Proje dosyalarının korunması

Otomatik yedekleme, yedekten kurtarma ve dosya bütünlüğü kontrolleri kayıt sürecini destekler. Hatalı dosya açma veya kayıt kesintisinde mevcut proje verisini koruyan kontroller bulunur. Eski Jeo Taşıma dosyalarıyla uyumluluk sağlanır; sürüm yükseltirken firma bilgileri ve kullanıcı ayarları korunur.

Ana çalışma ekranındaki JeoCad Asistanı metin sohbet paneli.
Ana çalışma ekranındaki JeoCad Asistanı metin sohbet paneli.

MODÜLLER VE SÜRÜM KAPSAMI

İlgili araçları lisans kapsamınızla birlikte inceleyin.

Jeo SPT Korelasyon Aracı
Jeo SPT lisansı gerektirir. Toplu korelasyon, istatistik, parametre aktarımı ve korelasyon raporunu kapsar.
Bağımsız Zemin İyileştirme Raporu
Jet Grout modül yetkisi gerektirir. Bölüm ve sonuç seçimleri geoteknik rapordan bağımsızdır.
Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM)
6.1’e FEM analiz motoru eklenmiştir. FEM lisansı gerektirir; motor üzerindeki geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Modül ve lisans soruları →

Programı incelemeye devam edin.

İçerik kaynakları ve sürüm bilgisi

Tanıtım, 19 Eylül 2026 tarihli 6.0 ve 8 Ekim 2026 tarihli 6.1 revizyon belgeleri esas alınarak güncellenmiştir. Ekranlar örnek projelere aittir; örneklerdeki sayısal değerler proje girdisi değildir.

6.0 görselli belge · 6.1 görselli belge

Mevcut özellik kapsamı için kullanılan istinatduvari.com sayfaları: JeoCad tanıtımı, analiz ve araçlar, taşıma gücü, oturma, yatak katsayısı ve rapor editörü. Arşivdeki anlatımlar bu sayfada yeni özelliklerle birlikte ele alınmıştır.