Pzt-Cmrt : 9:00-17:30
Pazar Kapalı
+ 90 532 396 41 05
+ 90 252 712 41 01

İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA

Dilinizi seçin

Geoteknik Rapor Yazılımı

Jeo Taşıma 5.1 Hazır

✔️Temel çukarlarının şev stabilitesi

✔️Çoklu sondaj kuyusu tanımlama

✔️Derin temellerin taşıma gücü

✔️Spt, Cpt ve Vs ile sıvılaşma analizi

Satın Al

Bakanlık Formatına Uygun Raporlama


Jeo Taşıma yazılımı Çevre Şahircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu formata uygun geoteknik raporu otomatik üretir ve Docx formatında kaydedebilir.

Rapor Örneğini İncelemek İçin Tıklayın

Eğitim Videoları

Jeo Taşıma yazılımımızın detaylı anlatımını içeren videolarımızı sayfamızdan izleyebilirsiniz

Eğitim videolarını izlemek için tıklayın

Jeo Taşıma Yazılımı

Jeo Taşıma, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara ve Çevre ve Şehirçilik Bakanlığının hazırladığı formata uygun olarak geoteknik rapor hazırlayan bir geoteknik rapor yazılımıdır.

Image

Kullanıcı Yorumları

Yazılımlarımız Hakkında Kullanıcılarımızdan Gelen Yorumlar

Jeo Taşıma Yazılımı Eğitim Videosu

Jeo Taşıma Yazılımıyla İlgili Diğer Videolarımızı Görmek İçin Tıklayınız.

Jeo Taşıma Program Özellikleri

Image

Taşıma Gücü

TBDY, EC7, DIN4017, Meyerhof, Hansen, Vesic, Terzaghi, Presiyometre, Nokta Yükleme, Tek Eksenli Basınç, Jeofizik, Spt ve CPT yöntemlerine göre taşıma gücü analizi yapılabilir.

Daha Fazla Bilgi
Image

Oturma Analizi

Ani oturma, konsodilasyon oturması (temel köşe ve orta noktasında), Schmertmann ve Burland ve Burbidge yöntemlerine göre oturma ve ayrıca dönme analizi yapılabilir

Daha Fazla Bilgi
Image

Sıvılaşma Analizi

TBDY yöntemine göre sıvılaşma analizi, sıvılaşma potansiyeli, sıvılaşma risk indeksi, sıvılaşma sonrası dinamik oturma, yanal yer değiştirme ve kayma dayanımı kaybı analizi yapılabilir...

Daha Fazla Bilgi
Image

Zemin Gerilme Analizi

Klasik 2:1 yöntemi, Boussinesq ve Westergaard yöntemlerine göre zemin gerilmesi analizi yapılabilir.

Image

Yatak Katsayısı Analizi

Klasik yatak katsayısı, taşıma gücüne göre ve spt ve jeofizik korelasyonları bağlı yatak katsayısı hesabı yapılabilir.

Daha Fazla Bilgi
Image

Temel Çukurlarının Şev Stabilitesi

Temel çukurlarının şev stabilitesi TBDY 2018 yöntemliğine göre yapılabilir 

Image

Kayma Kontrolü

Yüzeysel temellerin yatayda kayma kontrolü kısa ve uzun dönem şartları için yapılabilir

Image

Yatay Yükler

Bodrum perdelerine gelen statik, dinamik ve sudan kaynaklı yatay yükler hesaplanabilir

Image

Yerel Zemin Sınıfı

Yerel zemin sınıfı Vs(30), N60(30) ve Cu(30) değerlerine göre hesaplanabilir

Image

Spt Korelasyonları

Birim hacim ağırlığı, Elastisite modülü, içsel sürtünme açısı, kohezyon, hacimsel sıkışma katsayısı ve limit basınç korelasyonları yapılabilir

Image

Jeofizik Korelasyonlar

Zemin hakim periyodu, birim hacim ağırlığı, içsel sürtünme açısı, elastisite modülü, zemin taşıma gücü ve daha bir çok korelasyon yapılabilir

Daha Fazla Bilgi
Image

Diğer

Şişme analizi, birim dönüştürücü, zeminin fiziksel özelliklerinin hesabı, zemin sınıfları kütüphanesi, manuel zemin sınıfı tayini, ...

Daha Fazla Bilgi
Image

Üç Boyutlu Model

Modellenen zemin tabakaları üç boyutlu ekranda şeffaf veya seçilen zemin lejantına göre taralı olarak gösterilir...

Image

Tabakalı Zemin

Tabakalı zemin tanımlanabilir. Temel konumu otomatik olarak bulunur. Yapılan analizlere bağlı olarak tabakalanma dikkate alınır

Image

Gelişmiş Rapor Editörü

Rapor editör sayesinde rapor üzerinde düzenleme yapılabilir. Rapordaki yazılar değiştirilebilir, rapora tablo yada resim eklenebilir

Daha Fazla Bilgi
Image

Gelişmiş Rapor Editörü

Parsel Sorgu Uygulamasından elde edilen GeoJSon dosyası ile parsel bilgileri, parsel koordinatları, arazi kenar ölçüleri otomatik okunur ayrıca Deprem Tehlike Haritası parametreleri (Ss, S1, PGA ve PGV) yaklaşık olarak elde edilir....

Image

Ekran Görüntüleme Aracı

Ekran görüntüleme aracıyla ekran görüntüsü alınan görseller raporun istenilen bölümüne eklenebilir. Eklene görsel otomatik olarak şekil listesine eklenir.

Image

Don Derinliği Haritası

Don derinliği ekranından her ildeki yerel zemin sınıflarına bağlı don derinliği değerleri görüntülenebilir. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Don Derinliği haritası da görüntülenebilir.

Image

Yükleme Kombinasyonları

Yapından kaynaklı temel tabanında oluşan birden çok yükleme (q, qo, Wt, Vte(X), Vte(Y), Mx, My) kombinasyonu modele etkitebilinir

Image

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Rapor seçeneklerinden ulaşılabilen zemin iyileştirme ekranında yer alan 20 adet zemin iyileştirme yönteminden biri veya daha fazlası seçilerek raporun ilgili bölümüne eklenebilir.

Daha Fazla Bilgi
Image

Temel Çukurlarının Kazı Güvenliği

Rapor seçeneklerinden ulaşılabilen kazı ve iksa ekranında yer alan 13 adet kazı, şev, iksa ve istinat duvarı yönteminden biri veya daha fazlası seçilerek raporun ilgili bölümüne eklenebilir.

Daha Fazla Bilgi
Image

Presiyometre Korelasyonları

Net limit basınç değerine bağı olarak drenajsız kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri elde edilebilir

Image

Deprem Spektrumları

Jeo Taşım yazılımı ZF sınıfı zeminler dahil olmak üzere tüm yerel zemin sınıfları için yatay ve düşey deprem spektrumlarını otomatik oluşturup dışarı aktarabilir

Image

Sondaj Derinliği

Temel genişliğine, efektif gerilmeye zemin gerilme dağılımına ve su seviyesine göre sondaj derinliği hesapları yapılabilir

Jeo Taşıma uygulaması Geoteknik Rapor Formatına uygun olarak hazırlanmış bir Geoteknik Rapor örneği

Yazılımımızın demo sürümünü indirerek yazılım hakkında bir ön bilgi edinebilirsiniz

Fiyatlar

Jeo Taşıma 5 Güncellemesi

12000₺

Jeo Taşıma 4 versiyonundan

5 versiyonuna yükseltme paketi

Jeo Taşıma

36000₺

TBDY 2018 uyumlu

Bakanlık formatına uygun rapor

Taşıma gücü analizi

Şev stabilitesi ...

Jeo Taşıma + Jeo Jet Grout

60000₺

Jeo Taşıma 5 Yazılımı + Jeo Jet Grout modülü

içeren paket

Jeo Taşıma 4.8 Güncellemesi

12000₺

Jeo Taşıma 3 ve altı versiyonlardan

4.8 versiyonuna yükseltme paketi

Jeo Taşıma

24000₺

TBDY 2018 uyumlu

Bakanlık formatına uygun rapor

Taşıma gücü analizi

Şev stabilitesi ...

Jeo Taşıma + Jeo Jet Grout

44000₺

Jeo Taşıma 4.5 Yazılımı + Jeo Jet Grout 5.0

Yazılımlarını içeren paket

Drenajlı Yükleme
\[q_n = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c \cdot g_c \cdot b_c+\gamma \cdot D \cdot N_q \cdot i_q \cdot d_q \cdot g_q \cdot b_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot s_\gamma \cdot b_\gamma \cdot g_\gamma \cdot d_\gamma\]

Hansen için taşıma gücü katsayıları

Nc Nq N\(\gamma\)
\( (N_q - 1)cot\phi\) \(\tan^2 (\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\) \(1.5(N_q - 1)\tan\phi \)

Hansen için geometri katsayıları

Sc Sq S\(\gamma\)
\( 1 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B}{L} \cdot \phi \neq 0 \)
\( 1 + 0.2 \cdot \frac{B}{L} \cdot \phi = 0 \)
\(1 + \frac{B}{L} \cdot \sin\phi\) \(1-0.4 \frac{B}{L} \geq 0.6 \)

 Hansen için temel taban eğimi düzeltme katsayıları

bc bq b\(\gamma\)
\( b'_c = g'_c (\varphi = 0
b_c = 1- (2 \cdot \frac{\beta}{5.14 \cdot \tan\varphi}))\)
\(1 - (n\tan\varphi)^2 \) \(1 - (n\tan\varphi)^2 \)

Hansen için derinlik katsayıları

dc dq d\(\gamma\)
\( d_c = 1 + 2(1 - \sin\varphi)^2 \cdot \frac {N_q}{N_c} \cdot \frac{D}{B} \)
\( d_c = 1 + 2(1 - \sin\varphi)^2 \cdot \frac {N_q}{N_c} \cdot \tan^{-1} \frac{D}{B} \)
\( 1 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B}{L} \cdot \varphi \neq 0 \)
\( \frac{D}{B} \leq 1 \)
\( 1 + 0.2 \cdot \frac{B}{L} \cdot \varphi = 0 \)
\( \frac{D}{B} \geq 1 \)
\(-\)

Hansen için temel taban eğimi katsayıları

gc gq g\(\gamma\)
\( g_q - \frac{1 - g_q}{N_q - 1} \) \( g_\gamma(1 - 0.5 \tan\beta)^5 \) \(\frac{(1- 0.5 \tan\beta)^5}{g_q}\)

 Hansen için eğim katsayıları

ic iq i\(\gamma\)
\( 0.5 - \sqrt{(1 - A_\alpha)} , \phi = 0 \)
\( \frac{i_q \cdot N_q -1}{N_q - 1} , \phi \neq 0 \)
\( (1 - 0.5 \tan\phi)^a1 \) \((1 - 0.7 \tan\phi)^a2\)
Drenajsız Yükleme
\[q_u = 5.14 * c_u * min[(1 + S_{cB} + d_{cB} - i_{cB} - b_c - g_c),(1 + S_{cL} + d_{cL} - i_{cL} - b_c - g_c)]\]

 

Hansen için geometri, eğim, derinlik ve temel taba eğimi düzeltme katsayıları

scB icB dcB bcB
\( 0.2 \cdot \frac{B}{L} \cdot i_cB\) \(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1 - \frac {H_B}{\beta \cdot \text{L} \cdot \text{cu}}}\) \(0.4 \cdot d_f /\beta \) \(\frac{2 * a}{\pi + 2}\)
scL icL dcL bcL
\( 0.2 \cdot \frac{L}{B} \cdot i_cL\) \(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1 - \frac {H_L}{\beta \cdot \text{L} \cdot \text{cu}}}\) \(0.4 \cdot d_f / L \) \(\frac{2 * \beta}{\pi + 2}\)

 

Simgeler

Sc,Sq,Sγ = Temel Geometri Katsayıları

Nc,Nq,Nγ = Taşıma Gücü Faktörleri

bc,bq,bγ = Temel Taban Eğimi Düzeltme Katsayısı

ic,iq,iγ = Yük Eğim Faktörleri

dc,dq,dγ = Derinlik Katsayıları

gc,gq,gγ = Zemin Eğim Faktörleri

İçindekiler

Drenajlı Yükleme
\[q_n = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c \cdot \sigma_z \cdot N_q \cdot i_q \cdot s_q \cdot d_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma\]

Meyerhof için taşıma gücü katsayıları

\( N_c \) \( N_q \) \( N_\gamma \)
\( (N_q - 1) \cdot \cot\phi \) \( \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \) \( (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) \)
\( S_c \) \( S_q \) \( S_\gamma \)
\( 1 + 0.2 \cdot \tan^2\left[\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right] \cdot \frac{B}{L} \) \( 1 + 0.2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \cdot \frac{B}{L} \)
\( \phi > 10^\circ \)
\( I_f = 0, 1 \)
\( 1 + 0.2 \cdot \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \cdot \frac{B}{L} \)
\( \phi > 10^\circ \)
\( I_f = 0, 1 \)
Drenajsız Yükleme

\( q_u = 5.14 \cdot c_u \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c + p_o \cdot s_q \cdot i_q \cdot d_q \)

Meyerhof için taşıma gücü katsayıları

\( s_c \) \( i_c \) \( d_c \)
\( s_c = 1 + 0.2 \cdot \frac{B}{L} \) \( i_c = \left(1 - \frac{2\phi}{\pi}\right)^2 \) \( d_c = 1 + 0.2 \cdot \frac{D}{B} \)
\( s_q \) \( i_q \) \( d_q \)
\( s_q = 1 \) \( i_q = \left(1 - \frac{2\phi}{\pi}\right)^2 \) \( d_q = 1 \)

Simgeler

Sc, Sq, Sγ Temel Geometri Katsayıları

Nc, Nq, Nγ Taşıma Gücü Faktörleri

c =  Zeminin Kohezyon Dayanımı

ic, iq, iγ = Yük Eğim Faktörleri

dc, dq, dγ = Derinlik Katsayıları

cu = Drenajsız Kayma Gerilmesi

İçindekiler

\[q_n = c' \cdot N_c \cdot S_c + \sigma'_z \cdot N_q + 0.5 \cdot \gamma' \cdot B \cdot N_\gamma \cdot S_\gamma\]

Terzaghi için temel geometri katsayıları

Nc Nq N\(\gamma\)
\( N_c = (N_q - 1) * \cot\phi \) \( N_q = \frac{a^2}{2\cos^2 [(\frac{\pi}{4}) + (\frac{\phi}{2})]} \) \( N_\gamma = \tan (\frac{\varphi}{2}) * \frac{N_q}{\cos^2\varphi} - 1 \)

Terzaghi için geometri katsayıları

Sc Sq S\(\gamma\)
\( 1.2\) \(1 \) \(0.8 \)

 

Simgeler

qn = Zeminin nihai taşıma gücü

c' = Temel altındaki zemin efektif kohezyonu

a'z = Temel derinliğindeki efektif düşey gerilme

γ' = Zemin efektif birim hacim ağırlığı

B = Temel Genişliği

Sc,Sq,Sγ = Temel Geometri Katsayıları

Nc,Nq,Nγ = Taşıma gücü faktörleri

İçindekiler

Jeo Taşıma aşağıda belirtilen yüzeysel temellerin taşıma gücü yöntemine göre taşıma gücü hesabı yapmaktadır.

Statik ve deprem etkisini içeren yükleme durumlarının her birinde Denk.(1)'deki eşitsizlik sağlanacaktır.

\( q_o \leq q_t \) (1)

Burada qo temel seviyesinde etkiyen düşey yük, kesme ve moment etkilerinin oluşturduğu temel taban basıncıdır; qt ise tasarım dayanımı Rt'nin temel taşıma gücüne ilişkin karşılığıdır ve Denk.(2) ile tanımlanır.

\( q_t = \frac{q_k}{\gamma_{Rv}} \) (2)

Temel taşıma gücünün karakteristik dayanımı qk Denk.(3) ile hesaplanacaktır:

\( q_k = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot g_q \cdot b_q + 0.5 \gamma \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma \cdot b_\gamma \) (3)

Denk.(3)’de yer alan taşıma gücü katsayıları Denk.(3.1)’de tanımlanmıştır:

\( N_c = (N_q - 1)\cot\varphi' \);  \( N_q = e^{\tan\phi' \cdot \pi} \cdot \tan^2(45 + \frac{\phi'}{2}) \) ;  \( N_\gamma = 2(N_q - 1)\cdot \tan\varphi' \) (3.1)

Denk.(3)’de boyutsuz düzeltme katsayıları olan temel şekli katsayıları sc, sq, sγ; derinlik katsayıları dc, dq, dγ; yükleme eğikliği katsayıları ic, iq, iγ; temel zemini eğimi katsayıları gc, gq, gγ ve temel taban eğimi katsayıları bc, bq, bγ literatüre dayanan ve genel kabul görmüş bağıntılar kullanılarak hesaplanacaktır.

Jeo Taşıma yazılımı s, d, i ve g katsayıları için literatüre dayanan ve genel kabul görmüş bir çok yöntemi (Terzaghi, Hansen, Meyerhof, Vesic, EC2, DİN4017 gibi) kullanarak hesap yapabilmektedir. Kullanıcı ilgili katsayı için bu yöntemlerden birisini hesaplamada kullanmak için seçebilir.

Yüzeysel Temeller İçin Dayanım Katsayıları

Dayanımın Türü Dayanımın Katsayısı Simgesi Dayanımın Katsayısı Değeri
Temel Taşıma Gücü \( R_V \) 1.4
Sürtünme Direnci \( R_H \) 1.1
Pasif Direnç \( R_P \) 1.4

 Simgeler

Φ' = Zeminin efektif kayma direnci açısı

Φ'd = Zeminin tasarım kayma direnci açısı

θ = Statik - eşdeğer deprem katsayısına bağlı açı

Nc, Nq, Nγ = Taşıma gücü faktörleri

sc, sq, sγ = Temel geometri katsayıları

bc, bq, bγ = Temel taban eğimi düzeltme katsayısı

ic, iq, iγ = Yük eğim faktörleri

dc, dq, dγ = Derinlik katsayıları

İçindekiler