Sakarya University of Applied Sciences AXSIS
Not a member yet
    2251 research outputs found

    PADOVAN NUMBERS AS SUM OF TWO REPDIGITS

    No full text
    Padovan sequence (Pn) is given by Pn = Pn−2 + Pn−3 for n ≥ 3 with initial condition (P0, P1, P2) = (1, 1, 1). A positive integer is called a repdigit if all of its digits are equal. In this study, we examine the terms of the Padovan sequence, which are the sum of two repdigits. It is shown that the largest term of the Padovan sequence which can be written as a sum of two repdigits is P18 = 114 = 111 + 3. © 2023 Academic Publishing House. All rights reserved

    Recovery of platinum group metals from catalytic converters

    No full text
    İÇİNDEKİLER BEYAN.......................................................................................................................iii TEŞEKKÜR ................................................................................................................ i İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... ii KISALTMALAR ...................................................................................................... iv SİMGELER ................................................................................................................ v TABLOLAR LİSTESİ.............................................................................................. vi ŞEKİLLER LİSTESİ............................................................................................... vii ÖZET........................................................................................................................viii ABSTRACT............................................................................................................... ix BÖLÜM 1. GİRİŞ ......................................................................................................................... 1 1.1. Platin Grubu Metalleri....................................................................................... 1 1.2. Platin Grubu Metallerinin Araç Katalizörlerindeki Kullanımı ......................... 2 BÖLÜM 2. PLATİN GRUBU METALLERE GENEL BAKIŞ ................................................ 4 2.1. Giriş................................................................................................................... 4 2.2. Platin Grubu Metallerinin Kaynakları............................................................... 5 2.2.1. Birincil kaynaklar....................................................................................... 5 2.2.2. İkincil kaynaklar ........................................................................................ 6 2.3 Platin Grubu Metalleri ve Özellikleri................................................................. 7 2.3.1 Platin (Pt) .................................................................................................... 7 2.3.2 Paladyum (Pd)............................................................................................. 8 2.3.3 Rodyum (Rh) .............................................................................................. 8 2.3.4 İridyum (Ir) ................................................................................................ 9 2.3.5 Rutenyum (Ru) ......................................................................................... 10 2.3.6 Osmiyum (Os) .......................................................................................... 10 2.4 Platin Grubu Metalleri Ayırma Yöntemleri ..................................................... 10 2.4.1 Çöktürme................................................................................................... 11 2.4.2 Distilasyon ................................................................................................ 13 2.4.3 Solvent Ekstraksiyon................................................................................. 13 2.4.3.1 Paladyum (Pd).................................................................................... 17 2.4.3.2 Platin (Pt) ........................................................................................... 17 iii 2.4.3.3 Rutenyum (Ru) .................................................................................. 18 2.4.3.4 Osmiyum (Os) ................................................................................... 18 2.4.3.5 Rodyum (Rh) ..................................................................................... 19 2.4.3.6 İridyum (Ir) ........................................................................................ 19 BÖLÜM 3. KATALİTİK KONVERTÖRLER ......................................................................... 20 3.1. Katalitik Konvertörlerin Yapısı....................................................................... 20 3.2. Katalitik Konvertörde Gerçekleşen Reaksiyonlar........................................... 21 3.3. Egzoz Gazı Bileşimi........................................................................................ 22 BÖLÜM 4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR.................................................................................. 23 4.1. Malzemeler ve Cihazlar .................................................................................. 23 4.2. Katalitik Konvertörün Ön İşlemi ve Karakterizasyonu................................... 24 4.2.1. Katalitik konvertörlerin ısıl işlemi ........................................................... 24 4.2.2. Hurda katalitik konvertör karakterizasyonu............................................. 25 4.3. HCl-H2O2-NaClO ile Çözümlendirme Deneyleri ........................................... 27 4.4. Solvent Ekstraksiyon ile Ayırma Deneyleri.................................................... 28 BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE İRDELEME................................................................................ 30 5.1.Karıştırma Hızının Çözünme Verimine Etkisi ................................................. 30 5.2.Reaksiyon Süresinin Çözünme Verimine Etkisi .............................................. 32 5.3. Katı-sıvı Oranının Çözünme Verimine Etkisi................................................. 33 5.4. Sıcaklığın Çözünme Verimine Etkisi.............................................................. 35 5.5. Sodyum Hipoklorit İlavesinin Çözünme Verimine Etkisi .............................. 36 5.6 Solvent Ekstraksiyon ile Geri Kazanım ........................................................... 37 5.6.1 LIX84I ile paladyum solvent ekstraksiyonu ............................................. 37 5.6.1.1 LIX84I konsantrasyonunun paladyum ekstraksiyonuna etkisi .......... 37 5.6.1.2 Seyreltici türünün paladyum ekstraksiyonuna etkisi.......................... 39 5.6.1.3 Yüklü çözeltiden paladyum sıyırma................................................... 39 5.6.2 Aliquat 336 ile platin solvent ekstraksiyonu............................................. 42 5.6.2.1 Aliquat 336 konsantrasyonunun platin ekstraksiyonuna etkisi.............. 42 5.6.2.2 Yüklü çözeltiden platin sıyırma ............................................................. 43 BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER......................................................................................... 44 6.1. Sonuçlar........................................................................................................... 44 6.2. Öneriler............................................................................................................ 45 KAYNAKLAR ......................................................................................................... 47KATALİTİK KONVERTÖRLERDEN PLATİN GRUBU METALLERİN GERİ KAZANIMI ÖZET Katalitik konvertör, egzoz gazlarını daha az zararlı bileşenlere dönüştürmeye yardımcı olan bir egzoz emisyon kontrol cihazıdır. Özellikle otomobillerde kullanılır ve ana hedefi karbon monoksit, nitrojen oksitler ve hidrokarbonları daha az zararlı maddelere dönüştürmektir. Katalitik konvertörün içinde genellikle platinyum, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller bulunur, bu metaller katalizör olarak görev yaparlar ve kimyasal reaksiyonları hızlandırırlar. Katalitik konvertörlerin geri dönüşümü hem çevre hem de ekonomi için oldukça önemlidir. İçerdikleri değerli metaller nedeniyle, kullanılmış veya bozuk konvertörler değerli madde geri dönüşüm tesislerinde işleme alınabilir. Bu metaller daha sonra endüstride yeniden kullanılır. Bu geri dönüşüm süreci, doğal kaynakların israfını önler, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlar ve çevreye olan negatif etkiyi azaltır. Yapılan çalışmada katalitik konvertördeki PGM’lerin geri kazanımı için öncelikle öğütülüp fırında 700oC de ısıl işleme tabi tutulmuştur. Bu işlem sonunda %3,06 kütle kaybına uğramıştır. Bu işlem sonrasında 200 mesh elekten elenerek numuneler hazırlanmıştır. Çözümlendirme deney serilerinde öncelikle HCl-H2O2 ve ardından NaClO ilavesi incelenmiştir. Optimum şartlar olan 300 rpm karıştırma hızı, 120 dakika reaksiyon süresi, 1/20 katı-sıvı oranı, 75oC sıcaklık ve 300 mg NaClO ilavesiyle platin ve paladyum için %95’in, rodyum için ise %85’in üzerinde verim elde edilmiştir. Solvent ekstraksiyon deneylerinde paladyum için pH 2’de LIX84I ile ekstraksiyon deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde LIX84I konsantrasyonu etkisi ve paladyumun diğer elementler ile olan ilişkisini irdelemek için ayırma faktörü hesaplanmıştır. Bunun dışında hekzan, Belone SC ve toluen gibi çeşitli seyrelticilerin etkisi incelenmiştir. Paladyum için son olarak HCl-tiyoüre çözeltisi ile sıyırma parametreleri incelenmiştir. Bu bağlamda %0,5 LIX84I konsantrasyonu %99,2 ekstraksiyon verimi sağlamıştır. En uygun seyreltici Belone SC olarak belirlenmiştir. Sıyırma deneylerinde ise 1M HCl ve 0,5M tiyoüre ile yaklaşık %99 sıyırma verimi sağlanmıştır. Platin solvent ekstraksiyonunda ise Aliquat 336 konsantrasyonu etkisi ve HCltiyoüre ile sıyırma parametreleri incelenmiştir. Yapılan deney serileri sonrasında en uygun solvent konsantrasyonunun %0,5 Aliquat 336 olarak bulunmuştur. Son olarak ise en uygun sıyırma parametresinin 1M HCl ve 0,5M tiyoüre olduğu belirlenmiştirRECOVERY OF PLATINUM GROUP METALS FROM CATALYTIC CONVERTERS ABSTRACT The catalytic converter is an exhaust emission control device that helps convert exhaust gases into less harmful components. It is mainly used in automobiles and its main goal is to convert carbon monoxide, nitrogen oxides and hydrocarbons into less harmful substances. The catalytic converter usually contains precious metals such as platinum, palladium and rhodium, these metals speed up chemical reactions. Recycling of catalytic converters is very important for both the environment and the economy. Because of the precious metals they contain, used converters can be treated at precious metal recycling facilities. These metals are then reused in industry. This recycling process prevents the waste of natural resources, ensures their recovery to the economy and reduces the negative impact on the environment. In the study, for the recovery of PGMs in the catalytic converter, they were first ground and heat treated in the furnace at 700oC. At the end of this process, it lost 3.06% mass. After this process, samples were prepared by screening through a 200 mesh sieve. In the dissolution series, the addition of HCl-H2O2 and NaClO was investigated. The optimum conditions were 300 rpm stirring speed, 120 minutes of reaction time, 1/20 solid-liquid ratio, 75oC reaction temperature and 300 mg NaClO addition, yields over 95% for platinum and palladium and over 85% for rhodium were obtained. In solvent extraction experiments, extraction experiments were performed with LIX84I at pH 2 for palladium. In these experiments, the separation factor was calculated to examine the effect of LIX84I concentration and the relationship of palladium with other elements. Apart from that, the effect of various diluents such as hexane, Belone SC and toluene were investigated. Finally, the stripping parameters were investigated with HCl-thiourea solution for palladium. In this context, 0.5% LIX84I concentration provided 99.2% extraction efficiency. The most suitable diluent was determined as Belone SC. In the stripping experiments, approximately 99% stripping efficiency was achieved with 1M HCl and 0.5M thiourea. In platinum solvent extraction, the effect of Aliquat 336 concentration and stripping parameters with HCl-thiourea were investigated. After the series of experiments, the most suitable solvent concentration was found to be 0.5% Aliquat 336. Finally, it was determined that the most suitable stripping parameters were 1M HCl and 0.5M thiourea

    Digital transformation in hotel businesses with a manager's perspective

    No full text
    İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER iii KISALTMALAR v TABLOLAR LİSTESİ vi ŞEKİLLER LİSTESİ vii ÖZET ix SUMMARY x BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. Araştırma Problemi 2 1.2. Araştırmanın Amacı 2 1.3. Araştırmanın Önemi ve Hedefi 2 1.4. Kapsam ve Sınırlılıklar 3 1.5. Varsayımlar 3 BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE 4 2.1. Dijital Dönüşüm 6 2.1.1. Dijital Dönüşüm Kavramı 6 2.1.2. Sanayileşme Sürecinde Dijital Dönüşümün Yeri 8 2.1.3. Endüstri Devrimi İle Turizm İlişkisi 11 2.2. Otel İşletmelerinde Dijital Dönüşüm 13 2.2.1. Dijital Dönüşümde Otel İşletmelerinin Kullandığı Entegre Sistemler 14 2.2.1.1. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 14 2.2.1.2. Bulut Bilişim Teknolojileri 17 2.2.2. Dijital Dönüşümde Otel İşletmelerinin Kullandığı Yeni Teknolojiler 23 2.2.2.1. Yapay Zekâ ve Robotlar 23 2.2.2.2. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IOT) 28 2.2.2.3. Büyük Veri (Big Data) 32 2.2.2.4. Blok Zinciri (Blockchain) 36 2.2.2.5. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik (Virtual Reality- VR and 2.2.2.6. d Reality- AR) 42 BÖLÜM 3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 51 3.1. Araştırma Evreni ve Örneklemi 51 3.2. Verilerin Toplanması 52 3.3. Verilerin Analizi 54 BÖLÜM 4. BULGULAR 56 4.1. Görüşme Yapılan Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 56 4.2. Görüşme Yapılan Otellere Ait Bulgular 57 4.3. Temel Bulgular ve Tartışma 57 BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 95 KAYNAKÇA 105 EKLER 119YÖNETİCİ BAKIŞIYLA OTEL İŞLETMELERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖZET Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin dijital dönüşüm konusundaki yaklaşımlarının incelenmesi ve otel işletmelerinin kullandıkları dijital dönüşüm uygulamalarının neler olduğunun belirlenmesidir. Beş aşamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma evrenini İstanbul’da faaliyette bulunan 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Nitel yaklaşımla yürütülen bu çalışmada amaçlı örnekleme tekniğine göre seçilmiş olan otel işletmelerinin üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucunda katılımcılardan elde edilen veri seti, Maxqda 2022 programından yararlanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Maxqda 2022 programı aracılığı ile veriler kodlanmış, çıkarılan kodlardan kategoriler oluşturulmuş ve 6 tema çerçevesinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, otel yöneticilerinin dijital dönüşümün gerekliliğine çoğunlukla inandıkları, bütün alanlarda dijital dönüşüme ihtiyaç olduğu ve mevcut durumda tüm alanlarda dijital dönüşüm uygulamalarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu kapsamda otel işletmelerinde entegre sistemlerinin (Opera ve QNQ) ve bulut bilişim teknolojilerinin (QR, app, MC, puanlama sistemi, sadakat programları, cloud, microsoft, temassız ödeme sistemleri, snack-sis, kipsu, sinerji, amonra ve dijital check-in) yoğun bir şekilde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Yeni teknolojilere yönelik uygulamalar incelendiğinde, özellikle nesnelerin interneti (Isı ve ışık kontrol sistemleri, panik buton sistemi, DND ve avaible dijital sistem ve akıllı minibar sistemleri) ve büyük veri teknolojilerinin (opera, CRM, BEA ve ACDC) yaygın olarak kullanıldığı; yapay zekâ ve robotlar (Chat robotlar, belli bir algoritmaya bağlı fiyatlama ve puanlama sistemleri), sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin başlangıç aşamasında olduğu ve blok zinciri teknolojilerinin yeni ve bilinmiyor olmasından kaynaklı henüz hiç kullanılmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte otel yöneticileri, sağladığı faydalar ve ulaşmak istedikleri amaçlar doğrultusunda gelecekte birtakım dijital dönüşüm uygulamalarını kullanmayı planladıklarını söylemişlerdir. Öte yandan dijital dönüşüm uygulamalarını kullanırken özellikle sistemsel problemlerden kaynaklı zorluklar yaşadıklarını ve otel işletmelerinde dijital dönüşüm uygulamalarının insan gücünün yerini tam anlamıyla alamayacağını dile getirmişlerdir. Yeni teknolojilerin henüz tam anlamıyla kullanılamamasının en büyük sebeplerinin ise yasal engeller olduğu belirlenirken, covid-19 süreci ile birlikte dijital dönüşüm uygulamaları kullanımının ciddi bir oranda arttığı tespit edilmiştir.DIGITAL TRANSFORMATION IN HOTEL BUSINESSES WITH A MANAGER'S PERSPECTIVE SUMMARY The purpose of this study is to examine the approaches of hotel businesses to digital transformation and to determine what digital transformation applications are used by hotel businesses. In this study, which was carried out in five stages, semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used. The population of the study consists of 5-star hotel businesses operating in İstanbul. In this study, which was carried out with a qualitative approach, face-to-face interviews were conducted with the senior managers of the hotel businesses selected according to the purposeful sampling technique. The data set obtained from the participants as a result of the interview was subjected to content analysis by using the Maxqda 2022 program. Data were coded through the Maxqda 2022 program, categories were created from the codes and content analysis was carried out within the framework of 6 themes. As a result of the study, it has been determined that hotel managers mostly believe in the necessity of digital transformation, that digital transformation is needed in all areas and that they currently use digital transformation applications in all areas. İn this context, integrated systems (Opera and QNQ) and cloud computing technologies (QR, app, MC, scoring system, loyalty programs, cloud, microsoft, contactless payment systems, snack- sis, kipsu, synergy, amonra and digital check-in) has been used extensively. When the applications for new technologies are examined, especially the internet of things (Heat and light control systems, panic button system, DND and avaible digital system and smart minibar systems) and big data technologies (opera, CRM, BEA and ACDC) are widely used; İt has been determined that artificial intelligence and robots (Chat robots, pricing and scoring systems based on a certain algorithm), virtual reality and augmented reality technologies are in their infancy and have not been used yet due to the fact that blockchain technologies are new and unknown. However, hotel managers stated that they plan to use some digital transformation applications in the future in line with the benefits they provide and the goals they want to achieve. On the other hand, they stated that they experienced difficulties especially due to systemic problems while using digital transformation applications and that digital transformation applications in hotel businesses cannot fully replace human power. While it has been determined that the biggest reasons why new technologies cannot be fully used yet are legal obstacles, it has been determined that the use of digital transformation applications has increased significantly with the covid-19 process

    Design and performance analysis of a high reinforced concrete building according to Turkish building earthquake regulation

    No full text
    İÇİNDEKİLER BEYAN iii TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER ii KISALTMALAR v SİMGELER vi TABLOLAR LİSTESİ x ŞEKİLLER LİSTESİ xi ÖZET xiii SUMMARY xiv BÖLÜM 1. GENEL 1 1.1. Tezin Amacı ve Kapsamı 1 1.2. Giriş 2 1.3. Literatür Taraması 3 1.4. Bina Genel Bilgileri 7 BÖLÜM 2. YÖNTEM 10 2.1. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Doğrusal Tasarım İlkeleri 10 2.1.1. Tasarıma esas konular 10 2.1.1.1. Deprem yer hareket düzeyleri 10 2.1.1.2. Standart deprem yer hareketi spektrumları 10 2.1.1.3. Bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayıları 12 2.1.1.4. Deprem tasarım sınıfları 13 2.1.1.5. Bina yükseklik sınıfları 13 2.1.1.6. Bina performans düzeyleri ve bina performans hedefleri 14 2.1.2. Dayanıma göre tasarım 14 2.1.2.1. Deprem yükü azaltma katsayısı 14 2.1.2.2. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve dayanım fazlalığı katsayısı 15 2.1.2.3. Deprem etkilerinin tanımlanması 15 2.1.2.4. Doğrusal hesap için modelleme koşulları 16 2.1.2.5. Kütlelerin modellenmesi 17 2.1.2.6. Doğrusal hesap yönteminin seçilmesi 18 2.1.2.7. Göreli kat ötelenmelerinin hesaplanması 18 2.1.3. Betonarme elemanların tasarım kuralları 19 2.1.3.1. Süneklik düzeyi yüksek kolonlar 20 2.1.3.2. Süneklik düzeyi yüksek kirişler 20 2.1.3.3. Süneklik düzeyi yüksek perdeler 21 2.2. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Doğrusal Olmayan Tasarım İlkeleri 22 2.2.1. Malzeme davranışı 22 2.2.1.1. Beton davranışı 22 2.2.1.2. Çelik davranışı 24 2.2.2. Doğrusal olmayan davranış modelleri ve plastik mafsal kavramı 25 2.2.2.1. Doğrusal olmayan davranış modelleri 25 2.2.2.2. Plastik mafsal kavramı 26 2.2.3. Şekil değiştirmeye göre tasarım yaklaşımı 29 2.2.3.1. Bina performans hedefleri 29 2.2.3.2. Bina performans düzeyleri 29 2.2.3.3. Deprem etkilerinin tanımlanması ve diğer etkilerle birleştirilmesi 31 2.2.4. Doğrusal olmayan hesap için taşıyıcı sistem elemanlarının modellenmesine ilişkin kurallar 32 2.2.4.1. Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının etkin kesit rijitliği hesabı 33 2.2.5. Doğrusal olmayan hesap yönteminin seçimi 34 2.2.5.1. İtme yöntemleri 34 2.2.5.2. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi 34 2.2.6. Yeni betonarme binalar için izin verilen şekil değiştirme ve iç kuvvet sınırları 35 2.2.6.1. Göçmenin önlenmesi performans düzeyi 35 2.2.6.2. Kontrollü hasar performans düzeyi 37 2.2.6.3. Sınırlı hasar performans düzeyi 37 2.2.7. Betonarme yüksek binalarla ilgili özel kurallar 37 2.2.7.1. Yüksek bina tasarım aşamaları 38 BÖLÜM 3. DOĞRUSAL ANALİZ 41 3.1. Tasarımı Yapılan Yapı için Genel Bilgiler 41 3.1.1. Yapı geometrisi ve kullanım amacı 41 3.1.2. Deprem parametreleri 41 3.1.3. Sabit ve hareketli yükler 41 3.1.4. Kullanılan malzeme özellikleri 41 3.2. Binaya Ait Parametreler 42 3.2.1. Yatay elastik tasarım spektrumu 42 3.2.2. Bina önem katsayısı, bina yükseklik sınıfı, deprem tasarım sınıfı 42 3.2.3. Bina performans hedefi ve tasarım yaklaşımı 43 3.2.4. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı ve dayanım fazlalığı katsayısı 43 3.2.5. Azaltılmış ivme spektrumu 43 3.2.6. Düşey deprem etkisi 44 3.2.7. Düzensizlik kontrolleri 44 3.2.7.1. Burulma düzensizliği (A1) 44 3.2.7.2. Döşeme süreksizliği (A2) 45 3.2.7.3. Planda çıkıntılar bulunması düzensizliği (A3) 45 3.2.7.4. Komşu katlar arası dayanım düzensizliği (B1) 46 3.2.7.5. Komşu katlar arası rijitlik düzensizliği (B2) 46 3.2.7.6. Taşıyıcı sistem düşey eleman süreksizliği (B3) 47 3.2.8. Etkin kesit rijitlikleri 47 3.3. Doğrusal Hesapların Gerçekleştirilmesi 49 3.3.1. Modal Analiz Sonuçları 49 3.3.2. Bina hakim titreşim periyodunun belirlenmesi 52 3.3.3. Bina ağırlığının belirlenmesi 53 3.3.4. Eşdeğer deprem yükü kontrolü 53 3.3.5. Göreli kat Ötelemeleri kontrolü 54 3.4. Betonarme Kesit Hesapları 56 3.4.1. Kolon betonarme hesapları 56 3.4.2. Kiriş betonarme hesapları 57 3.4.3. Betonarme perde hesapları 59 BÖLÜM 4. DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ 60 4.1. Malzeme Beklenen Dayanımları 60 4.2. Beton ve Donatı Çeliği İçin Gerilme-Şekil Değiştirme Modelleri 60 4.3. Kesitlerde Doğrusal Olmayan Davranış Modelleri 62 4.3.1. Kirişlerde plastik mafsal tanımları 62 4.3.2. Kolonlarda plastik mafsal tanımları 62 4.3.3. Perdelerde kesit hücresi model tanımı 62 4.4. Performans Hedefleri ve Sınır Değerleri 63 4.4.1. Kirişler için plastik dönme sınır değerleri 64 4.4.2. Kolonlar için plastik dönme sınır değerleri 65 4.4.3. Perdeler için birim şekil değiştirme sınır değerleri 67 4.5. Deprem Kayıtlarının Ölçeklendirilmesi 68 4.6. Analiz Sonuçları 75 4.6.1. Göreli kat ötelemeleri ve kat deplasman kontrolleri 75 4.6.2. Taban kesme kuvveti-zaman ilişkisi 77 4.6.3. Perdelerde birim şekil değiştirme sınır değer kontrolü 78 4.6.4. Kolon ve kirişlerde plastik dönme sınır değer kontrolü 78 4.6.5. Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği 79 4.6.6. Kolonlarda kesme güvenliği tahkiki 79 4.6.7. Kirişlerde kesme güvenliği tahkiki 80 4.6.8. Perdelerde kesme güvenliği tahkiki 81 4.6.9. Kolonların kirişlerden güçlü olma koşulu 82 4.6.10. Yapının performans değerlendirmesi 83 BÖLÜM 5. SONUÇLAR 84 KAYNAKLAR 86ÖZET Deprem yer kabuğundaki levhaların hareketleri sonucunda oluşan enerjinin yeryüzünde hissedilmesiyle oluşan doğal bir afettir. Ülkemiz deprem kuşağında yer almakta olup yüzölçümünün büyük bir kısmı deprem riski taşımaktadır. Geçmişte yaşanan projelendirme, imalat ve malzeme kalitesizliği gibi eksiklikler çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve yapılarda deformasyonlara sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada 27 katlı betonarme bir yapının deprem performansı ZTA doğrusal elastik ötesi hesap yöntemi ile TBDY 2018’de yer alan kriterler doğrultusunda tasarım ve analizler yapılmıştır. Bu tez çalışmasına konu olan yapı Sakarya İli Kaynarca İlçesinde inşaa edilmesi planlanmıştır. Zemin özellikleri, bina kullanım amacı, inşaa edilecek yükseklik gibi çeşitli sınıflandırmalar TBDY 2018 kurallarına göre yapılmıştır. TBDY 2018 Bölüm 4’de yer alan DGT hesap yöntemlerinden MB yöntemine göre doğrusal analiz yapılmıştır. Yatay elastik tasarım spektrumu DD-2 deprem düzeyine göre oluşturulmuştur. TBDY 2018’de tablo 4.1’de yer alan kurallar çerçevesinde deprem yükü azaltma katsayısı belirlenerek azaltılmış ivme spektrumu elde edilmiştir. Analizler sonucunda yapısal düzensizlik kontrolleri yapılarak herhangi bir düzensizliği olmadığı saptanmıştır. Modal analiz sonucunda yeterli kütle katılımı 150 modda sağlanmıştır. İki doğrultuda göreli kat ötelenmelerinin TBDY 2018’de yer alan sınır değerlerinin içerisinde kaldığı gösterilerek doğrusal analiz betonarme hesaplar yapılarak tamamlanmıştır. Doğrusal olmayan analiz bölümünde ŞGDT hesap yöntemi kullanılmıştır. Analizlerde kullanılmış olan 11 adet depreme ait veriler DD-1 deprem düzeyine göre oluşturulan yatay elastik tasarım spekturumu ile ölçeklendirilmiştir. Betonarme perdelerde kesit hücresi yöntemi kullanılmıştır. Perde başlık bölgeleri sargılı orta bölgeler ise sargısız beton modelleri kullanılarak modellenmiştir. Kolon ve kirişler için plastik dönme limit değerleri hesaplanarak analizler sonucunda çıkan plastik dönme değerleri ile karşılaştırılmıştır. Kritik perde yüksekliği olan katlarda kirişlerin ve kolonların performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Kirişlerin %26.6’sı GB %7’si İH bölgesinde kolonlar ise sınırlı hasar bölgelerinde kaldığı saptanmıştır. Perdelerde oluşan birim şekil değiştirmeler ile sınır değerlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Doğrusal elastik olmayan hesap yönteminde ki analiz sonuçlarına göre göreli kat ötelenmeleri yönetmelik sınırlarını aştığı saptanmıştır. Perde birim şekil değiştirme değerlerinin sınır değerlerin altında olduğu saptanmıştır. Taşıyıcı elemanlarda kesme güvenliği, güçlü kolon-zayıf kiriş ilkesi, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kesme güvenliği sağlandığı görülmüştürSUMMARY Earthquake is a natural disaster that occurs when the energy created as a result of the movements of the plates in the earth’s crust is felt on the earth. Our country is located in the seismic belt and a large part of its surface area is at risk of earthquakes. In the past, deficiencies such as project design, manufacturing and poor quality of materials have caused the death of many people and deformations in buildings. In this study, the earthquake performance of a 27 storey reinforced concrete structure was designed and analyzed in line with the criteria in TBDY 2018 with the ZTA linear non-elastic calculation method. The building, which is the subject of this thesis, is planned to be built in the Kaynarca District of Sakarya Province. Various classifications such as ground properties, building usage purpose, and height to be constructed were made according to TBDY 2018 rules. Linear analysis was performed according to the mode combination method, one of the DGT calculation methods in TBDY 2018 Chapter 4. design calculation methods according to the strength in TBDY 2018 Chapter 4. The horizontal elastic design spectrum was created according to the DD-2 earthquake level. In TBDY 2018, the earthquake load reduction coefficient was determined within the framework of the rules in table 4.1 and the reduced acceleration spectrum was obtained. As a result of the analysis, structural irregularity checks were made and it was determined that there was no irregularity. As a result of the modal analysis, sufficient mass contribution was achieved in 150 modes. The Linear analysis was completed by making reinforced concrete calculations, showing that the relative storey drifts in two directions remained within the limit values in TBDY 2018. In the non-linear analysis part, the SGDT calculation method was used. The data of 11 earthquakes used in the analyzes were scaled with the horizontal elastic design spectrum created according to the DD-1 earthquake level. Fiber section method is used in reinforced concrete shears. Curtain cap areas are modeled by using wrapped concrete models and middle areas are modeled using uncoated concrete models. Plastic rotation limit values for columns and beams were calculated and compared with the plastic rotation values obtained as a result of the analysis. Perfomance evaluations beams and columns were made on floors with critical wall heights. It was determined that 26.6% of the beams remained in the failure zone, 7% in the advanced damage zone and the columns remained in the limited damage zone. The unit deformations on the wall and the limit values were compared. According to the anaylsis results in the linear inelastic calculation method, it was determined that the relative storey drifts exceed the limits of the regulation. It was determined that the shear unit strain values were below the limit values. It has been observed that shear safety in carrier elements, strong column-weak beam principle and shear safety in column-beam junctions are provied

    Accounting of international e-commerce transactions

    No full text
    İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR……………………………………………………………………………..i İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………....ii KISALTMALAR………………………………………………………………………vi TABLOLAR LİSTESİ……………………………………………………………..…vii ŞEKİLLER LİSTESİ………………………………………………………………….ix ÖZET…………………………………………………………………………………....x SUMMARY………………………………………………………………………….....xi BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1 Çalışmanın Konusu 2 1.2 Çalışmanın Amacı 2 1.3 Çalışmanın Önemi 2 1.4 Çalışmanın Yöntemi 3 1.5 Çalışmanın Sınırlılıkları 3 BÖLÜM 2. E-TİCARET…………………………………………………………………………….4 2.1 E-Ticaretin Tanımı 4 2.2 E-Ticaret ile Geleneksel Ticaret Arasındaki Farklar 6 2.3 E- Ticaretin Araçları 7 2.4 Elektronik ticaretin amacı 11 2.5 E-Ticaretin Tarafları 12 2.6 E- Ticaret Avantaj ve Dezavantajları 12 2.7 E-Ticaretin Gelişmesini Etkileyen Faktörler 15 2.7.1 İnternet kullanımı 16 2.7.2 Küreselleşme 17 2.7.3 Demografik faktörler 18 2.7.4 İnternet yaygınlığı ve mobil cihaz kullanımı 19 2.7.5 Lojistik performans etkisi (lpı) 21 2.8 Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaretin Mevcut Durumu 23 2.8.1 Türkiye’de e-ticaretin mevcut durumu 23 2.8.2 Dünya’da e-ticaretin mevcut durumu 32 2.9 Uluslararası Elektronik Ticaret ………………………………………………34 2.9.1 E-İhracat………………………………………………………………..34 2.9.2 E-ithalat………………………………………………………………...34 BÖLÜM 3. ELEKTRONİK TİCARET VE GÜVENLİK……………………………………….35 3.1 Elektronik Ticaret ve Güvenlik 35 3.1.1 Kriptografi 36 3.1.1.1 Açık anahtarlı kriptografi (Asimetrik) 37 3.1.1.2 Gizli anahtarlı kriptografi (Simetrik) 37 3.1.2 Elektronik imza 38 3.1.3 Sertifika otoritesi 38 3.1.4 Dijital sertifika 39 3.1.5 Elektronik ticarette güvenlik protokolleri 39 3.2 E-Ticarette Ödeme Sistemleri 41 3.2.1 Kredi kartı ve sanal kredi kartı 42 3.2.2 (EFT)Elektronik fon transferi 43 3.2.3 Elektronik para 44 3.2.4 Elektronik çek 44 3.2.5 PayPal ile ödeme 44 3.2.6 Kapıda ödeme 45 3.2.7 Elektronik cüzdan 45 3.2.8 PayU 46 3.2.9 BKM ekspress 46 3.2.10 Mail Order 47 3.3 E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve E-Ticaret Önündeki Engeller 47 3.3.1 Güvenlik ve gizlilik sorunu 47 3.3.2 Vergilendirme sorunu 48 3.3.3 Yasal sorunlar 49 3.3.4 Finansal sorunlar 49 3.3.5 Teslimat ve ödeme 50 3.3.6 Dil sorunu 50 3.3.7 Altyapı sorunları 51 BÖLÜM 4. E-TİCARET VE MUHASEBE İLİŞKİSİ 52 4.1 Elektronik Ticaretin Muhasebe Sistemine Etkisi 53 4.2 Elektronik Ticarette Muhasebe İlkeleri 55 4.2.1 Muhasebe bilgilerinin güvenliği ilkeleri 56 4.2.2 Muhasebe bilgi süreci ilkeleri 57 4.3 E-Ticaret ve Muhasebe Düzeni 58 4.4 E-Ticaret Muhasebesinde Kullanılan Elektronik Belgeler 59 4.4.1 E-Fatura 59 4.4.2 E-Arşiv 60 4.4.3 E-İrsaliye 60 4.4.4 E-Smm 61 4.4.5 E-Bilet 61 4.4.6 E-müstahsil makbuzu 62 4.5 E-Ticaret Kapsamında; Mal Ve Hizmeti Satan Tarafın Muhasebe İşlemleri 62 4.5.1 E-Ticaret kapsamında peşin mal ve hizmet satışı 62 4.5.2 E-Ticaret kapsamında taksitli mal ve hizmet satışı 67 4.6 E-Ticarette satış iadesi, alış iadesi ve iskonto 72 4.6.1 E-Ticarette satış iadesi 72 4.6.2 E-Ticarette satış iskontosu 73 4.6.2.1 E-Ticarette satış faturasında uygulanan satış iskontosu 74 4.6.2.2 E-Ticarette mal ve hizmet tesliminden sonra uygulanan satış iskontosu 74 4.6.3 E-Ticarette alış iadesi 75 4.6.4 E-Ticarette alış iskontosu 76 4.6.5 E-Ticarette ürün değiştirme 77 4.7 E-Ticarette Mal ve Hizmet Alan Tarafın Muhasebesi 78 4.7.1 E-Ticarette ilk madde malzeme alışı -eft ile ödeme 78 4.7.2 E-Ticarette ticari mal alışı – kredi kartı ile ödeme 79 4.7.3 E-Ticarette maddi duran varlık alış -havale yöntemi ile ödeme 81 4.7.4 E-Ticarette gider malzemesi alış – mobil ödeme yöntemi ile ödeme 82 4.7.5 E-Ticarette alış iadesi 83 4.8 E-İhracata Muhasebe 84 4.8.1 E-ihracatta tükdüzen hesap planı 84 4.8.2 E-İhracatta kullanılan belgeler 85 4.8.3 E-İhracatta muhasebe uygulamaları 85 4.8.4 E-İhracatta örnek uygulama 86 4.8.5 E-İhracatta satış takip kar ve maliyet tablosu 90 4.8.6 E-İhracatta kdv işlemleri ve kdv iadesi 91 4.8.7 E-İhracatta kdv istisnası şartları 91 4.9 E-İthalatta Muhasebe 91 4.9.1 E-İthalatta hesap planı 91 4.9.2 E-ithalattaörnek uygulama ……...……………………………………..92 4.10 E-Ticaret Güvenlik İşlemleri Muhasebesi …………………………………..94 BÖLÜM 5. ELEKTRONİK TİCARETİN VE KLASİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 97 5.1 Araştırmanın Yöntemi 97 5.1.1 Araştırmanın konusu 97 5.1.2 Araştırmanın amacı ve önemi 97 5.1.3 Araştırmanın sorunsalı 98 5.1.4 Araştırmanın evreni ve örneklemi 99 5.1.5 Araştırmanın sınırlılıkları 99 5.1.6 Araştırmanın veri toplama yöntemi 99 5.2 Bulgular 100 5.2.1 Elektronik ticaret müşterisi olan meslek mensupları ile yapılan görüşmelere ait bulgular 100 5.2.2 Yapılan görüşme talebini kabul eden, kabul etmeyen, elektronik ticaretle ..........uğraşan, elektronik ticaretle uğraşmayan kişilere bulgular 101 5.2.3..Elektronik ticaretin muhasebeleştirilmesi ile klasik ticaretin ..........muhasebeleştirilmesi esnasında mali müşavir meslek mensuplarına ..........sorulan sorularla ilgili bulgular 102 5.2.4..E-Ticaret ile klasik ticaret muhasebeleştirilmesi hakkında yapılan ..........görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bulgular ve analizler 102 5.2.5..E-ticarette farklı ödeme yöntemlerinin olması hakkındaki ..........değerlendirmeler 105 5.2.6 Elektronik ticarette satış sonrası işlemleri hakkındaki değerlendirmeler …… ………………..……………………………………………………...108 5.2.7..E-ihracat ve e-ithalatın muhasebeleştirilmesi hakkındaki ..........değerlendirmeler 112 5.2.8 E-ihracat ve e-ithalatta vergilendirme ve gümrük mevzuatları hakkında .........değerlendirmeler 116 5.2.9 E-ihracat ve e-ithalat muhasebesi hakkında değerlendirme 119 5.2.10 Serbest ticaret bölgeleri veya gümrük mevzuatları farklı olan ülkelerin ...........elektronik ticaretin muhasebeleştirilmesi hakkındaki değerlendirmeler ……...............................................................................................................121 5.2.11 E-ihracat ve e-ithalattaki vergiler hakkında değerlendirmeler 123 5.2.12..ETBİS sisteminin meslek mensuplarına yardımı hakkında ............değerlendirmeler 127 BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 129 KAYNAKÇA 134 EKLER 146MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÖZET Ticaret insan hayatının başlangıcından itibaren var olmaktadır. Ticaret insan hayatının en büyük gereksinimlerinden biridir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan gelişmelerden ticarette etkilenmiştir. İlk zamanlar ticaret takas usulü, yüz yüze ve ürünü canlı olarak görerek yapılırken günümüzde ise elektronik ortama taşınarak yüz yüze gelmeden ve canlı bir ortamda görmeden, bireyler ve ülkeler arası yapılmaya başlanmıştır. Ticaret teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik ortama taşınmıştır. Hızlı bir şekilde gelişen e-ticaret sistemi bir takım sorunlarda ortaya çıkarmaktadır. En temel sorunlar; muhasebe, vergilendirme ve güvenlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada e-ticaretin tanımı, e-ticarette güvenlik sistemleri, e-ticaretin nasıl yapıldığı ve e-ticaret muhasebe işlemlerinin nasıl yapıldığı anlatılmak istenmiştir. Ticaret yapılan ülkelerin serbest bölge olması ve kanunlarındaki değişikliklerin muhasebe üzerindeki etkisi anlatılmak istenmiştir. Çalışmanın amacı çerçevesinde araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada ihtiyaç duyulan verilere ulaşılması için mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan katılımcıların seçimi için kolayda örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Veri iki aşamada elde edilerek bulgular ortaya çıkarılmıştır. İlk olarak Sakarya ilinde e-ticaret müşterisi bulunan meslek mensupları katılımcı olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklem çerçevesi noktasında mülakat yapılarak araştırmanın birinci kısmı elde edilmiştir. Daha sonra belirlenen katılımcılar ile e-ticaret muhasebe işlemleri hakkında hazırlanan sorulara verilen cevaplara göre ikinci aşamanın verileri elde edilmiştir. Araştırma, e-ticaret muhasebesi ile klasik ticaret muhasebesinin tek düzen hesap planı üzerinden yapıldığı, ancak aracı kurumların dâhil olması durumunda muhasebeleştirme açısından bir takım farklılıkların olduğu ortaya çıkmaktadır. E-ticarette farklı ödeme yöntemlerinin olması muhasebeleştirme açısından klasik ticaretten farklılık göstermemektedir. İhracat ve ithalat alanında ise yine aracı kurumun olması durumunda farklılıkların olduğu, ancak serbest ticaret bölgeleri veya vergi sistemlerindeki oransal değişimlerin muhasebeyi etkilemediği ortaya çıkmaktadır. Bazı mali müşavir meslek mensuplarının güncel gelişmelere takip etme konusunda yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan muhasebe işlemlerin farklı olmasına rağmen farklılık olarak algılamadığı ortaya çıkmaktadır. Meslek mensuplarının kendileri doğrudan ilgilendirmese de ETBİS (E-Ticaret Bilgi Sistemi) gibi e-ticaret alanında faaliyet gösteren uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma dâhilinde meslek mensuplarına ve kamu kuruluşlarına elektronik ticaretin geliştirilmesi için gerekli öneriler sunulmuştur.SUMMARY Trade has existed since the beginning of human life. Trade is one of the greatest necessities of human life. Trade has been affected by the developments throughout human history. In the early days, trade was carried out face-to-face and by seeing the product live, but today it has been moved to the electronic environment and started to be done between individuals and countries without facing each other and seeing it in a live environment. Trade has moved to the electronic environment with the development of technology. The rapidly developing e-commerce system poses a number of problems. The most basic problems are; security, accounting, taxation. In this study, it is aimed to explain the definition of e-commerce, security systems in e-commerce, how e-commerce is done and how e-commerce accounting transactions are done. It was aimed to explain the fact that the trading countries are free zones and the effects of changes in tax laws on accounting. Within the framework of the aim of the study, the research is designed as a qualitative research. Interview technique was used to reach the data needed in the research. It was determined by deliberate sampling technique for the selection of the participants who were the subject of the research. The data were obtained in two stages and the findings were revealed. First, members of the profession who are e-commerce taxpayers in Sakarya were determined as participants. The first part of the research was obtained by conducting an interview at the point of the determined sample frame. Then, according to the answers given to the questions prepared about e-commerce accounting transactions with the determined participants, the data of the second stage were obtained. The research reveals that e-commerce accounting and classical trade accounting are made on a uniform chart of accounts, but there are some differences in terms of accounting if intermediary institutions are involved. The fact that there are different payment methods in e-commerce does not differ from classical commerce in terms of accounting. In the field of export and import, it is revealed that there are differences in the case of an intermediary institution, but the proportional changes in free trade zones or tax systems do not affect the accounting. It turns out that some members of the financial advisor profession are incapable of following current developments. Although the accounting transactions are different, it turns out that they do not perceive them as differences. Although the members of the profession do not directly concern themselves, it has been revealed that they do not have enough information about the applications operating in the field of e-commerce such as ETBIS. Within the scope of the research, necessary suggestions for the development of electronic commerce were presented to professionals and public institutions

    Low Temperature Pack Aluminising Process Effect on Ti6Al4V Alloy: Formation, Characterization and Oxidation Performances

    No full text
    To improve the oxidation resistance of Ti6Al4V super alloy, an aluminide coating was deposited onto the surface. Without using a protective environment, the aluminising process was carried out for 4 and 6 h at 600, 700, and 800 degrees C temperatures. Subsequently, at 800 degrees C for 4, 20, and 40 h, the oxidation behavior of pack cemented aluminising coatings on Ti6Al4V was examined. The pack aluminising method was used to establish a uniform and continuous coating layer by the diffusion of aluminium into the Ti6Al4V super alloy. An intimate contact between the smooth, dense, porosity free coating layer and the matrix was identified. Dominant phase was detected as TiAl3. After oxidation process Al2O3 phase was identified by XRD analysis along with TiAl3. The thickness of the layer was measured from the surface to the matrix and ranged from 0.5 to 20 mu m, depending on the time and temperature of the process. To the SEM-Map analysis, oxide scale predominantly composed of Al2O3 for aluminised samples whereas TiO2 was determined for bare sample. For aluminized samples, the development of the alumina layer provided greater protection for up to 40 h

    Study of the energy absorption performance of layer structures with v-inner form against 7.62mm caliber bullets in terminal ballistics

    No full text
    İÇİNDEKİLER BEYAN......................................................................................................................... i TEŞEKKÜR ..............................................................................................................iii İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... iv KISALTMALAR ..................................................................................................... vii SİMGELER ............................................................................................................... ix TABLOLAR LİSTESİ............................................................................................... x ŞEKİLLER LİSTESİ................................................................................................ xi ÖZET......................................................................................................................... xii ABSTRACT............................................................................................................. xiii BÖLÜM 1. GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 1.1. Balistik Terimler ve Açıklamaları..................................................................... 3 1.1.1. Balistik........................................................................................................ 3 1.1.1.1. İç balistik............................................................................................. 3 1.1.1.2. Dış balistik .......................................................................................... 3 1.1.1.3. Terminal balistik ................................................................................. 4 1.1.2. Hedef........................................................................................................... 4 1.1.3. Tehdit.......................................................................................................... 5 1.1.4. Penetrasyon................................................................................................. 5 1.1.5. Perforasyon ................................................................................................. 6 1.1.6. V50 performans deneyi.............................................................................. 6 1.1.7. Balistik performans..................................................................................... 7 1.1.8. Darbe dayanımı........................................................................................... 8 1.1.9. Hasar analizi ............................................................................................... 8 BÖLÜM 2. YAPILAN ÇALIŞMALAR VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI ........................ 10 BÖLÜM 3. BALİSTİK MALZEMELER.................................................................................. 36 3.1. Çelikler............................................................................................................ 37 3.1.1. St37 çeliği ................................................................................................. 39 3.1.2. St52 çeliği ................................................................................................. 40 v 3.1.3. Zırh çeliği-12560 ...................................................................................... 40 3.1.4. Zırh çeliği-46100 ...................................................................................... 41 3.2. Alüminyum...................................................................................................... 41 3.3. Titanyum ......................................................................................................... 43 3.4. Seramikler ....................................................................................................... 44 3.4.1. Balistik seramikler.................................................................................... 46 3.5. Alternatif Zırh Malzemeleri ............................................................................ 47 3.5.1. Kevlar........................................................................................................ 47 3.5.1.1. Kevların mekanik özellikleri............................................................. 47 3.5.2. Aramid ...................................................................................................... 48 3.5.2.1. Aramid elyaflar ve kumaşlar............................................................. 48 3.5.3. Nanotüp hibirtler....................................................................................... 49 3.5.3.1. Nanotüp hibrit kompozit zırhlar........................................................ 49 3.5.4. Nylon ve CNT fiber.................................................................................. 50 3.5.5. Nylon kompozitler.................................................................................... 50 3.5.6. Karbon fiber.............................................................................................. 51 3.5.7. Polimer kompozitler ................................................................................. 51 3.5.8. Polipropilen plastik esaslı malzemeler ..................................................... 52 3.5.9. E-(elektrik) cam........................................................................................ 53 3.5.10. S-(strength) cam:..................................................................................... 53 3.5.11. Yüksek mukavemetli polietilen .............................................................. 54 BÖLÜM 4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR.................................................................................. 56 4.1. Balistik Test Düzeneği .................................................................................... 56 4.1.1. Deneylerde kullanılan cihaz ve mühimmatlar .......................................... 56 4.1.1.1. Hız ölçüm sensörleri (kapıları) ......................................................... 57 4.1.1.2. Hızlı kamera...................................................................................... 58 4.1.1.3. Şahit plaka......................................................................................... 59 4.1.1.4. 7.62mm (AP- armor piercing) zırh delici mermi .............................. 59 4.2.Mikro ve Makro Yapı Ölçümleri: .................................................................... 61 4.2.1.SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)...................................................... 61 4.2.2. SEM'in uygulaması................................................................................... 62 4.2.3. EDS (Enerji Dağılımlı X-ışını Spektroskopisi)........................................ 63 4.2.4. Alan emisyonlu taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM)....................... 64 4.3. Çekme Deneyi ................................................................................................. 66 4.4. Balistik Performans Deneylerini Belirleyen Değişkenler ............................... 67 4.4.1. Malzeme özellikleri .................................................................................. 67 4.4.2. Yapı geometrisi......................................................................................... 67 4.4.3. Diğer değişkenler...................................................................................... 68 4.5. Deneylerde Kullanılan Malzemeler................................................................. 68 4.6 Birinci Grup Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Test Ortamı.................. 69 4.7. Birinci Grup Deney Numunelerinin Özellikleri.............................................. 71 4.7.1.Birinci grup numuneler ve yapılan deney sonuçları .................................. 72 4.7.1.1. Birinci grup 1. numune ..................................................................... 72 4.7.1.2. Birinci grup 2. numune ..................................................................... 73 4.7.1.3 Birinci grup 3.numune ....................................................................... 74 vi 4.8. İkinci Grup Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Test Ortamı................... 75 4.9. İkinci Grup Deney Numunelerinin Özellikleri................................................ 76 4.9.1. İkinci grup deney numuneleri ve yapılan deney sonuçları ....................... 78 4.9.1.1 İkinci grup 1. numune ........................................................................ 78 4.9.1.2 İkinci grup 2. numune ........................................................................ 78 4.9.1.2 İkinci grup 2. numune ........................................................................ 79 4.9.1.3 İkinci grup 3. numune ........................................................................ 79 4.9.1.4. İkinci grup 4. numune ....................................................................... 80 4.9.1.5 İkinci grup 5. numune ........................................................................ 81 4.9.1.6 İkinci grup 6. numune ........................................................................ 82 4.9.1.7 İkinci grup 7. numune ........................................................................ 83 4.9.1.8 İkinci grup 8. numune ........................................................................ 84 4.9.1.6 İkinci grup 9. numune ........................................................................ 85 BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ANALİZLER.............................................................................. 87 5.1 Hasar Mekanizmaları ve Katmanlı Yapıların Etkisi ........................................ 87 5.1.1. Hasar mekanizmaları incelemesinde gerekli faktörler.............................. 87 5.1.2. Deney numunelerinde ilk katman- ön destek ........................................... 88 5.1.3. Deney numunelerinde ikinci katman- V deflektor içyapı......................... 89 5.2.4. Deney numunelerinde üçüncü katman- arka destek ................................. 89 5.2. İlk Grup Deney Sonuçları................................................................................ 90 5.2.1. Birinci numune ......................................................................................... 90 5.2.2 İkinci numune ............................................................................................ 92 5.2.3 Üçüncü numune ......................................................................................... 94 5.3. İkinci Grup Deney Sonuçları........................................................................... 97 5.3.1 İkinci grup 1. numune hasar analizi........................................................... 97 5.3.2.İkinci grup 2. Numune, V deflektör yapı (120 °) da hasar analizi............. 97 5.3.3. İkinci grup 3. numunede (St52 levhalar arka arkaya sıralı) hasar analizi 97 5.3.4 İkinci grup 4.ve 5. numunelerde hasar analizi......................................... 100 5.3.5 İkinci grup 6. numunede görülen hasarlar ............................................... 101 5.3.6 İkinci grup 7. numunede görülen hasarlar ............................................... 102 5.3.7 İkinci grup 8. numunede görülen hasarlar ............................................... 103 5.3.8 İkinci grup 9. numunede görülen hasarlar ............................................... 103 BÖLÜM 6. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER.................................................. 107 KAYNAKLAR ....................................................................................................... 109 EKLER.................................................................................................................... 116TERMİNAL BALİSTİKTE, 7,62mm ÇAPLI MERMİLERE KARŞI V-ARA GEOMETRİLİ, TABAKALI YAPILARIN ENERJİ ABSORPSİYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ ÖZET Korunulması gereken hedefler, balistik biliminin ilgi alanındadır. Bu hedeflerin korunmasının ilk yöntemi, balistik zırhların üretimi ve performansının artırılması için araştırılmasıdır. Sabit yapılar, mobil araçlar ve personellerin korunması zırh tasarım ve üretiminde farklılıklar ortaya çıkarır. Hareketsiz yapı ve hedeflerde zırhın ağırlığı göz ardı edilebilir. Ancak mobil hedeflerde ağılığın göz önünde bulundurulması ve zırh alansal yoğunluğunun hesaba katılması ve sınırlayıcı bir parametre olarak düşünülmesi gerekmektedir. Burada hafif zırhlar ve özellikleri ile bu zırhların balistik performansı önemli hale gelmektedir. Bu tez çalışmasının birincil hedefi, yerli imkanlarla erişilebilir malzemeler kullanılarak zırh varyasyonları oluşturmaktır. Oluşturulan bu yapılar da tehdit adı da verilen delici hareketli penetran parçacığın yapıda perforasyonu gerçekleştirmesini engelleyecek form verilerek gerçekleştirilmiştir. Koruyucu balistik zırhın tasarımında tehdit parçacığının önce yönünün değiştirilmesi, aynı anda parçacığın ucunun körelmesi veya parçalanması, sahip olduğu enerjinin zırh bünyesinde sönümlenmesi ve mümkünse yapının son katmanından çıkmaması hedeflenmiştir. Bu amaçla zırh içerisine saptırıcılı V kanatçıklar yerleştirilmiş değişik bir yapı elde edilmiştir. Üretilen ilk grup zırh yapılarında balistik limit belirlemeleri yapılmış ve III. seviye tehdit mermisine karşı 700m/s balistik limit elde edilmiş ve balistik performansın arttığı gözlemlenmiştir. İkinci grup zırh deneylerinde yine aynı tehdit seviyeli NATO mermisi ile direkt atışlar yapılmış ve merminin zırh yapısını terkettiği hızlar ölçülerek enerji hesaplamaları yapılmıştır. Saptırıcılı iç yapı varyasyonlarındaki değişikliğin, balistik performansı artırdığı gözlemlenmiştir. Her iki grup numunelerinde oluşan hasar bölgelerinin makro ve mikro gözlemleri yapılarak, yapıları incelenmiş hasar mekanizmaları hakkında bilgi edinilmiştirSTUDY OF THE ENERGY ABSORPTION PERFORMANCE OF LAYER STRUCTURES WITH V-INNER FORM AGAINST 7.62mm CALIBER BULLETS IN TERMINAL BALLISTICS ABSTRACT The targets to be protected are in the field of ballistics science. The first method of protecting these targets is the production and research of ballistic armors to improve their performance. Immobile structures, mobile vehicles and protection of personnel reveal differences in armor design and production. The weight of the armor on stationary structures and targets is negligible. However, for mobile targets, weight should be considered and armor areal density should be taken into account and considered as a limiting parameter. Here, light armors and their properties and ballistic performance of these armors become important. The primary goal of this thesis is to create armor variations using locally available materials. These structures were formed by giving a form to prevent the penetrating penetrating particle, also called the threat, from perforating in the structure. In the design of the protective ballistic armor, it is aimed to change the direction of the threat particle first, to atrophy or fragment the tip of the particle at the same time, to absorb the energy it has within the armor and not to leave the last layer of the structure if possible. For this purpose, a different structure has been obtained by placing deflector V-fins inside the armor. Ballistic limit determinations were made in the first group of armor groups produced, and a ballistic limit of 700m/s was obtained against the level III threat bullet, and it was observed that the ballistic performance was increased. In the second group armor experiments, direct shots were made with the same threat level NATO bullet and energy calculations were made by finding the velocities at which the bullet left the armor structure. It has been observed that the internal structure change with V-shaped deflector increases the ballistic performance. Macro and micro structures of the damage areas in both groups of samples were made and their structures were examined and information was obtained about the damage mechanisms

    Yiyecek İçecek İşletmelerinde Örgütsel Stres Faktörleri Üzerine Bir Araştırma

    No full text
    Geçmişten günümüze insanlar yemek ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli arayışlar içerisinde olmuşlardır. Ateşin, çatalın ve kaşığın bulunmasıyla da yiyecek içecek ürünleri rahatlıkla tüketilebilmiştir. Günümüz şartlarında ise yiyecek içecek işletmeleri modern bir hal almıştır. Bu nedenle çalışan ihtiyacı da oldukça fazla olmaktadır. İnsan gücüne dayalı bu sektörde yoğun çalışma koşulları nedeniyle stres kaçınılmaz bir hal almıştır. Çalışanlar, yoğun stres altında verimliliğini ve müşteri memnuniyetini sağlamada da güçlük çekmektedir. Bu bağlamda yiyecek içecek işletmelerinde strese en çok neden olan etkenlerin araştırılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarına toplam 158 anket uygulanmıştır. Katılımcılar için oluşturulan anketin Cronbach’s Alpha değeri 0,894 bulunmuş ve Bartlett Küresellik Testi, Frekans Analizi ve Faktör Analizleri ile istatistikî veriler elde edilmiştir. Araştırmada strese en çok neden olan etkenlerin başında “çalışma ortamından kaynaklanan stres faktörleri” ve “kişilerarası ilişkilerden kaynaklanan stres faktörleri” geldiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda yiyecek içecek işletmelerine öneriler sunulmuştur

    Estimation of joint moments in human limbs through video images with deep learning method

    No full text
    İÇİNDEKİLER BEYAN ......................................................................................................................... i TEŞEKKÜR ................................................................................................................ i İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... ii KISALTMALAR ...................................................................................................... iv SİMGELER ................................................................................................................ v TABLOLAR LİSTESİ .............................................................................................. vi ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................... vii ÖZET .......................................................................................................................... ix SUMMARY ................................................................................................................ x BÖLÜM 1. GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 1.1. Problem Tanımı ................................................................................................. 2 1.2. Mevcut Çözümler ve Yeterlikleri ...................................................................... 2 1.3. Tezin Amacı ...................................................................................................... 4 1.4. Yöntem .............................................................................................................. 5 1.5. Tez Planı ............................................................................................................ 5 BÖLÜM 2. İNSAN VÜCUDUNUN BİYOMEKANİĞİ ............................................................. 7 2.1. İnsan Vücudunun Biyomekanik Açıdan İncelemesi ......................................... 7 2.1.1. Alt ekstremite ........................................................................................... 11 2.1.1.1. Eklemler ve hareket şekilleri ............................................................. 12 2.1.2. İnsan vücudunun modellenmesi çalışmaları ............................................ 15 2.1.3. İnsan hareket analizi ................................................................................. 18 2.1.3.1. Hareketin fiziksel temelleri ............................................................... 18 2.1.3.2. Hareket analiz sistemleri ................................................................... 19 2.1.3.3. Hareket analiz yazılımları ................................................................. 20 2.1.4. Oturup kalkma hareketi ............................................................................ 21 2.2. Eklem Momentlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler ...................... 23 2.3. Yapay Zekâ Teknikleri .................................................................................... 24 2.3.1. Makine öğrenmesi .................................................................................... 24 2.3.2. Yapay sinir ağları ..................................................................................... 26 2.3.3. Derin öğrenme .......................................................................................... 27 iii 2.3.3.1. Derin öğrenme katmanları ................................................................ 29 2.3.3.2. Derin öğrenme modelleri .................................................................. 33 2.4. Görüntü İşleme ve Bilgisayar Görmesi ........................................................... 35 2.5. Derin Öğrenme ile Nesne Tespiti .................................................................... 37 2.6. Derin Öğrenme ile Nesne Takibi .................................................................... 37 2.7. İnsan Poz Tahmini ........................................................................................... 38 2.7.1. Poz tahmini için kütüphaneler .................................................................. 40 2.7.2. MediaPipe kütüphanesi ............................................................................ 40 BÖLÜM 3. MATERYAL VE YÖNTEM ................................................................................... 42 3.1. Oturup Kalkma Hareketi İçin Hareket Analizi................................................ 43 3.2. MediaPipe ile Duruş Tahmini ......................................................................... 44 3.3. Uzuvların Kinematik Verilerinin Elde Edilmesi ............................................. 45 3.4. Eklem Momentlerinin Hesaplanması .............................................................. 50 3.4.1. Uzuv boylarının elde edilmesi ................................................................. 51 3.4.2. Uzuv kütlelerinin elde edilmesi ............................................................... 53 3.4.3. Proksimal uca göre uzuv ağırlık merkezinin belirlenmesi ....................... 54 3.4.4. Atalet momentlerinin belirlenmesi ........................................................... 55 3.4.5. Eklem momentlerinin hesaplanması ........................................................ 58 BÖLÜM 4. BULGULAR ............................................................................................................. 60 4.1. Tahmin Hızı ..................................................................................................... 60 4.2. Farklı Çözünürlüklerdeki Tahmin Sonuçlarının İlişkisi .................................. 64 4.3. Farklı Aydınlık Değerlerindeki Tahmin Sonuçlarının İlişkisi ........................ 66 4.4. Kinovea ve MediaPipe ile Elde Edilen Verilerin Karşılaştırılması ................. 68 4.5. Matlab SimMechanics Modeli ile MediaPipe Sonuçlarının Karşılaştırılması 73 BÖLÜM 5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR .............................................................. 76 5.1. Çalışmanın Sonuçları ...................................................................................... 76 5.2. Gelecek Çalışmalar ......................................................................................... 78 KAYNAKLAR ......................................................................................................... 79İNSAN UZUVLARINDAKİ EKLEM MOMENTLERİNİN DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİYLE VİDEO GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN TAHMİNİ ÖZET İnsan hareketinin analizi üzerine geçmişten günümüze kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kinetik ve kinematik hareket analizi için birçok deney, yöntem ve araç geliştirilmiştir. İnsan hareketinin kinetik analizlerinden biri olan eklem momentlerinin tespiti çalışmaları ergonomi, rehabilitasyon, eğitim, protez ve ortez geliştirme vb. birçok alan için önemlidir. Eklem momentlerinin tespitinde elektromiyografi, hareket sensörleri, optik kameralar veya derinlikli kameralardan elde edilen verileri kullanan birçok sistem geliştirilmiştir. Elde edilen verilerden eklem momentlerinin tahmini için, matematiksel hesaplamalar, simülasyon yazılımları veya dinamik modeller kullanılmıştır. Eklem momentlerinin tespiti için veri toplama aşaması özel ekipman gerektirmekte ve çoğu zaman özel ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Bazı durumlarda ise algılayıcılar deneğin hareketini kısıtlamaktadır. Yine eklem momentlerinin tespiti için kullanılan sistemler bazen zorlayıcı denklemler gerektirmekte bazen ise analiz için uzman kişilere veya ön düzenlemelere ihtiyaç duymaktadırlar. Gerçekleştirilen bu çalışma ile özel donanımlara, ücretli yazılımlara veya uzman bilgisine ihtiyaç duyulmadan yüksek doğrulukta ve yüksek hızda eklem momenti tahmininde bulunabilen bir sistem geliştirmek amaçlanmıştır. Derin öğrenme yöntemleri son dönemlerde bilgisayarlı görü alanında yüksek başarılar göstermektedir. Özellikle veri setlerindeki artış ve sürekli geliştirilen açık kaynak kütüphaneler sayesinde derin öğrenme uygulamaları hızla artmaktadır. MediaPipe gibi kütüphaneler, geliştiricilerin derin öğrenme problemleriyle uğraşmak yerine kendi alanlarıyla ilgili kısımlara odaklanmalarına olanak sağlamıştır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada hareket tek video kamerayla sagital düzlemde gözlenmiştir. Gözlenen hareketlerdeki eklem noktaları hem Kinovea analiz yazılımı hem de geliştirilen uygulamayla tespit edilmiştir. Tespit edilen eklem noktalarına göre eklem açıları, açısal hız ve açısal ivme hesaplanmıştır. Her bir video karesi için hesaplanan değerler bir diziye yerleştirilmiştir. Deneklerin boy ve kilo bilgileri önceden kaydedilmiştir. Bu veriler antropometrik verilerle işlenerek uzuvların boy, kilo ve atalet momentleri hesaplanmıştır. Daha sonra eklem açıları, açısal hız ve atalet momentleri kullanılarak eklemlerde oluşan momentler hesaplanmıştır. Öncelikle geliştirilen uygulamanın tahmin hızı analiz edilmiştir. Tahmin hızı 720p çözünürlük için ortalama 15 fps olarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda tahmin edilen moment değerleri Kinovea’dan elde edilen değerlerle kıyaslanmıştır. Kalça eklem momenti doğruluk korelasyonu R=0,94; diz eklem momenti doğruluk korelasyonu R=0,95 olarak gözlenmiştir. Ayak bileği eklem momenti doğruluk korelasyonu değeri ise R=0,11’ de kalmıştır. Anahtar Kelimeler: Hareket analizi, oturup kalkma, MediaPipe, makine öğrenmesiESTIMATION OF JOINT MOMENTS IN HUMAN LIMBS THROUGH VIDEO IMAGES WITH DEEP LEARNING METHOD SUMMARY Various studies have been carried out on the analysis of human movement from past to present. Many experiments, methods and tools have been developed for kinetic and kinematic motion analysis. The detection of joint moments, which is one of the kinetic analyzes of human movement, is important for many areas such as ergonomics, rehabilitation, education, prosthesis and orthosis development, etc. Many systems have been developed that use data from electromyography, motion sensors, optical cameras or depth cameras to detect joint moments. For the estimation of joint moments from the obtained data, mathematical calculations, simulation software or dynamic models were used. The data collection phase for the detection of joint moments requires special equipment and often requires special environments. In some cases, sensors restrict the subject's movement. Again, the systems used for the detection of joint moments sometimes require challenging equations, and sometimes they require experts or preliminary arrangements for analysis. With this study, it is aimed to develop a system that can estimate joint moment with high accuracy and at high speed without the need for special hardware, paid software or expert knowledge. Deep learning methods have recently shown high success in the field of computer vision. Deep learning applications are increasing rapidly, thanks to the increase in data sets and continuously developed open-source libraries. Libraries like MediaPipe have allowed developers to focus on parts of their field rather than dealing with deep learning problems. In our study, motion was observed in the sagittal plane with a single video camera. The joint points in the observed movements were determined by both the Kinovea analysis software and the developed application. Joint angles, angular velocity and angular acceleration were calculated according to the determined joint points. The calculated values for each video frame are placed in an array. The height and weight information of the subjects were recorded in advance. These data were processed with anthropometric data and the height, weight and moments of inertia of the limbs were calculated. Then, the moments formed in the joints were calculated by using joint angles, angular velocity and moments of inertia. First, the estimation speed of the developed application was analyzed. The estimation speed is calculated as an average of 15 fps for 720p resolution. As a result of the calculation, the estimated moment values were compared with the values obtained from Kinovea. The hip joint moment accuracy correlation was observed as R=0.94 and the knee joint moment accuracy correlation as R=0.95. The ankle joint moment accuracy correlation value remained at R=0.11. Keywords: Motion analysis, sit to stand, MediPipe, machine learnin

    The impact of different types of service robots usage in hotels on guests' intention to stay

    No full text
    PurposeThe purpose of this study is to examine how consumers perceive the importance of using robot technologies for 12 services evaluated under two categories considering the technology acceptance model (TAM). Design/methodology/approachThe conceptual model analysis used structural equation modeling with the partial least squares estimation method, considering 638 responses. FindingsThe results revealed that the perceived importance (PI) of robotic service delivery tasks under room division and food and beverage and secondary services affect perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU) differently. Besides, PEOU and PU significantly influence attitudes toward using robot-staffed hotels. Research limitations/implicationsThe nonprobability convenience sampling method was used as the data collection method. Future studies that prefer probabilistic methods will open a different perspective for evaluating the results. Practical implicationsThis study's empirical findings reveal which robot-delivered services are found significant by the customers and contribute to increased customer satisfaction and loyalty. In addition, it guides accurate demand and investment planning for the tourism and hospitality industry in the post-COVID-19 era. Originality/valueTo the best of the authors' knowledge, previous literature has not tested or confirmed the effects of PI related to two groups of robotic service delivery tasks on utilitarian variables. This study contributes to the literature by examining how different robotic service delivery tasks are linked to the TAM framework in a hotel setting

    0

    full texts

    2,251

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Sakarya University of Applied Sciences AXSIS
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇