Sakarya University of Applied Sciences AXSIS
Not a member yet
2251 research outputs found
Sort by
Production of Fe-Ti-B based alloys by mechanical alloying method and investigation of their properties
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER ii KISALTMALAR v SİMGELER vi TABLOLAR LİSTESİ vii ŞEKİLLER LİSTESİ viii ÖZET xv SUMMARY xvi BÖLÜM 1. GİRİŞ …. 1 BÖLÜM 2. TOZ ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5 2.1. Giriş 5 2.2. Metal Toz Üretim Teknikleri 6 2.2.1. Mekanik yöntemler ile toz üretimi 7 2.2.1.1. Talaşlı İmalat 8 2.2.1.2. Öğütme 9 2.2.1.3. Mekanik alaşımlama 9 2.2.2. Atomizasyon 10 2.2.2.1. Ultrasonik atomizasyon 11 2.2.2.2. Vakum atomizasyon yöntemi 12 2.2.2.3. Gaz ve sıvı atomizasyon yöntemi 12 2.2.2.4. Döner disk atomizasyon yöntemi 14 2.2.2.5. Döner elektrot atomizasyon yöntemi 15 2.2.3. Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemle toz eldesi 15 2.2.4. Kimyasal tepkimelerle toz üretimi 16 2.2.4.1. Doğrudan İndirgeme 17 2.2.4.2. Termal ayrışma (karbonil) 17 2.2.4.3. Çökeltme 17 2.2.4.4. Gazdan çöktürme 17 2.2.5. Elektroliz 18 BÖLÜM 3. SİNTERLEME 19 3.1. Giriş 19 3.2. Sinterleme Türleri 21 3.2.1. Katı faz sinterleme 21 3.2.2. Sıvı faz ve aktif sinterleme 22 3.3. Sinterleme Olayları 25 BÖLÜM 4. MEKANİK ALAŞIMLAMA 26 4.1. Giriş 26 4.2. Mekanik Alaşımlamaya Etki Eden Parametreler 28 4.2.1. Hammadde 28 4.2.2. Değirmen tipi 29 4.2.2.1. Szegvari atritör değirmeni 30 4.2.2.2. Spex çalkalayıcı değirmenler 32 4.2.2.3. Manyetik kuvvetle kontrol edilen yatay bilyalı değirmen 34 4.2.2.4. Gezegen tipi bilyalı değirmen 35 4.3. İşlem Değişkenleri 38 4.3.1. Değirmen türü 39 4.3.2. Öğütücü hazne 40 4.3.3. Öğütme enerjisi/hızı 41 4.3.4. Öğütme süresi 42 4.3.5. Öğütme ortamı 43 4.3.6. Bilya-toz oranı 44 4.3.7. Öğütme atmosferi 47 4.3.8. Proses kontrol ajanları 47 4.3.8.1. PCA' ların yapısı 48 4.3.8.2. PCA miktarı 51 4.3.8.3. PCA seçimi 51 4.3.9. Öğütme sıcaklığı 51 4.4. Alaşımlama Mekanizmaları 52 BÖLÜM 5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 54 5.1. Giriş 54 5.2. Kullanılan Tozlar 54 5.3. Kompozit Malzemelerde Kullanılan Tozların Üretimi 55 5.4. Kompozit Malzemelerin Üretimi 56 5.5. Yoğunluk ölçümleri 59 5.6. Metalografik İnceleme 60 5.7. X-Işınları Difraksiyon Analizi 60 5.8. Sertlik Ölçümleri 61 5.9. Aşınma Deneyleri 61 5.10. Brunauer Emmett ve Teller (BET) Analiz 62 BÖLÜM 6. DENEYSEL SONUÇLAR VE İRDELEME 63 6.1. GİRİŞ 63 6.2. Faz Analizleri 63 6.2.1. Tozların faz analizleri 63 6.2.2. Kompozit Tozların Faz Analizleri 65 6.3. Mikroyapı İncelemeleri 68 6.3.1. Tozların mikroyapı incelemeleri 68 6.3.2. Brunauer Emmett ve Teller (BET) analiz sonuçları 69 6.3.3. Kompozit tozların mikroyapı incelemeleri 70 6.3.4. Kompozit malzemelerin sinterleme sonrası mikroyapı incelemeleri 81 6.3.5. Kompozit malzemelerin faz analizleri 119 6.4. Yoğunluk Değerleri 125 6.4.1. Tozların yoğunluk değerleri 125 6.4.2. Kompozit tozların yoğunluk değerleri 126 6.4.3. Kompozit malzemelerin yoğunluk değerleri 126 6.4.4. Kompozit malzemelerin sertlik değerleri 128 6.5. Kompozit Malzemelerin Aşınma Deneyleri 129 6.5.1. Kompozit malzemelerin aşınma miktarları 158 BÖLÜM 7. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 162 7.1. Sonuçlar 162 7.2. Öneriler 163 KAYNAKLAR 164Fe-Ti-B ESASLI ALAŞIMLARININ MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Bu çalışmada ferro-titanyum, ferro-bor ve saf demir kullanılarak Fe-Ti-B esaslı malzemelerin mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilmeleri amaçlanmıştır. İlk olarak kayaç halindeki ferro-titanyum ve ferro-bor alaşımları öncelikli olarak nohut tanesi büyüklüğüne gelecek şekilde öğütülmüştür. Ön öğütme işleminin ardından alaşım malzemeleri halkalı değirmende öğütülerek 100 µm elek altı ölçüsüne düşürülmüştür. Deneysel çalışmalarda ASC.100.29 saf demir tozu kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda, kullanılan toz halindeki ferro-titanyum ve ferro-bor tozların öncelikle XRD, SEM, SEM-EDS analiz işlemleri yapılmıştır. Kullanılacak tozlar 130 °C’de 20 saat süreyle etüv fırında kurutularak yoğunluk ölçümleri yapılmıştır. Çalışmalarda Fe-Ti-B faz diyagramından yararlanılarak özellikle TiB2 fazının oluştuğu bölgelerden 5 farklı bileşimde hazırlanan tozlar atritör tipi değirmende 350 dev/dk hızda 22 saat süre ile mekanik alaşımlama işlemine tabi tutulmuşlardır. Daha sonra mekanik alaşımlama işlemine tabi tutulmuş kompozit tozların XRD, SEM, SEM-EDS analizleri yapılmış ve BET analizleriyle toz boyut ve yüzey alanları tespit edilmiştir aynı zamandayoğunluk ölçümleride yapılmıştır. Hazırlanan kompozit tozların mekanik alaşımlama işlemleri sonrasında 160MPa basınçla preslenerek, yaklaşık 12 mm çap ve 6 mm yüksekliğe sahip olacak şekilde silindirik olarak üretimleri gerçekleştirilmiştir. Kurutulduktan sonra fırından alınan numunelerin, seramik tüp fırında 6°C/dk ısıtma hızıyla 1400°C sıcaklıkta 60, 180, 300 dakikalık sürelerde basınçsız olarak %99,999 safiyette koruyucu Argon atmosferi altında sinterleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sinterlenen numunelerin mikroyapı incelemeleri optik mikroskop ve SEM ve EDS analizleri yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca SEM ile X-ray MAP analiz incelemeleri de yapılmıştır. Sinterlenen numuneler, metalografik numune hazırlama işlemlerinin ardından, 10 saniye süre ile 25 gr yük uygulanarak Vickers sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Sertlik değerlerinin tespitinde farklı fazlardan alabilmek için numune üzerindeki renk ton farkından yararlanılmıştır. Üretilen kompozit malzemelerin aşınma deneyleri için, ASTM G-99-5 standartlarına uygun ball-on-disk ve pin-on-disk cihazından yararlanılmıştır. Deneyler Ball-on-Disk metodu kullanılarak yapılmıştır. Deneylerde WC- Co bilye kullanılmıştır. Deneylerde numuneler; 0,1 m/s, 0,3 m/s, 0,5m/s hızlarda, 5N, 10N, 15N yük altında 650 metre mesafede gerçekleştirilmiştir.PRODUCTION OF Fe-Ti-B BASED ALLOYS BY MECHANICAL ALLOYING METHOD AND INVESTIGATION OF THEIR PROPERTIES SUMMARY I In this study, it is aimed to produce Fe-Ti-B based materials by Mechanical alloying method by using ferrous titanium, ferrous boron and pure iron. First, the blocks of ferrous-titanium and ferrous boron alloys were primarily ground to the size of chickpeas. After the pre-grinding process, the alloying materials were ground in a ring mill and ground to 100 µm sieve size. ASC.100.29 pure iron powder was used in experimental studies. In the experimental studies, firstly, XRD, SEM, SEM-EDS characterization techniques on the powders of ferrous titanium and ferrous boron were performed. The powders to be used were dried in an oven at 130 °C for 20 hours, and density measurements were realized. Density measurements were done three times and arithmetic mean were taken. As a result of the density measurement, ferrous titanium was found to be 5.072 gr/cm3, ferrous boron was 6.011 gr/cm3 and pure iron powder was 7.86 gr/cm3, respectively. In the studies, powders prepared in 5 different compositions, using the Fe-Ti-B phase diagram, especially from the regions where TiB2 and TiB phases occur, were subjected to mechanical alloying process in an attritor type mill at 350 rpm for 22 hours. Then, XRD, SEM, SEM-EDS characterizations of composite powders prepared in different compositions and subjected to mechanical alloying process were made and BET analyzes were also performed. As a result of BET analysis, 1.1696 m2/gr value was measured for 50Fe-17Ti-33B composite powder. For 50Fe-33Ti-17B composite powder, a width of 0.8131 m2/gr was measured. A value of 0.7053 m2/gr was measured for 50Fe-40Ti-10B composite powder. A value of 0.9807 m2/gr was measured for 50Fe-15Ti-35B composite powder. A value of 0.6607 m2/gr was measured for 50Fe-10Ti-40B composite powder. As a result of XRD analyses, it was observed that, in addition to TiB2 and TiB phases, FeB, Fe2B and FeTi and Fe2Ti phases were formed with the mechanical alloying process. Likewise, the density measurements were made in the composite powders by drying them in an oven oven at 130 °C for 20 hours. Density measurements were made three times and arithmetic averages were taken. As a result of density measurements; For 50Fe-17Ti-33B composite powder, 5.827 gr/cm3 value was measured. The maximum value of 5,635 gr/cm3 was measured for 50Fe-33Ti-17B composite powder. 5,681 gr/cm3 value was measured for 50Fe-40Ti-10B composite powder. For 50Fe-15Ti-35B composite powder, a value of 5.438 gr/cm3 was measured. A value of 5,883 gr/cm3 was measured for 50Fe-10Ti-40B composite powder. In the MA process, the powder/ball ratio was chosen as 1/3 by volume. For the M/A process, 6 mm diameter 52100 steel balls were used. After the mechanical alloying processes of the prepared composite powders, they were pressed with 160MPa pressure and produced as cylindrical coupons with a diameter of about 12 mm and a height of 6 mm. The samples produced after pressing were dried in an oven at 85°C for 20 hours. After drying, the samples taken from the furnace were sintered in a Protherm brand ceramic tube furnace with a heating rate of 6 °C/min at 1400 °C for 60, 180, and 300 minutes without pressure, under a protective Argon atmosphere of 99.99% purity. The microstructure examinations of the composites, which were shaped and sintered at 1400 °C and 60, 180, 300 minutes, were carried out with optical microscope and SEM. The produced samples were ground with 60, 100, 200, 400, 600, 800, 1200 and 2000 grit sandpapers, respectively, for microstructural examination. After ground, they were polished with 0.3 µm alumina. Afterwards, the samples cleaned with ethyl alcohol were etched with 3% Nital and their microstructures were examined. Along with optical examinations, EDS analyzes of the materials taken by EDS analayzer were carried out and their MAPs were taken with SEM. As a result of the analysis, all the desired elements in the produced material were measured. As a result of XRD analysis, it was observed that the ratios of TiB2 and TiB phases increased depending on the sintering time. It was observed that the ratios of some phases decreased depending on the increasing time, and the ratios of TiB2 and TiB phases increased. In the density measurements of the sintered samples, it was observed that the densities increased depending on the increasing sintering time. The lowest 4.8564 gr/cm3 and the highest 4.9756 gr/cm3 values were measured for 50Fe-17Ti-33B composite material. The lowest 5.2701 gr/cm3 and the highest 5.6710 gr/cm3 values were measured for 50Fe-33Ti-17B composite material. The lowest 5.7871 gr/cm3 and the highest 5.8831 gr/cm3 values were measured for 50Fe-40Ti-10B composite material. The lowest 5.8221 gr/cm3 and the highest 6.0928 gr/cm3 values were measured for 50Fe-15Ti-35B composite material. The lowest 5.6986 gr/cm3 and the highest 6.0425 gr/cm3 values were measured for 50Fe-10Ti-40B composite material. Vickers hardness values of the prepared samples were determined after metallographic processes, which were subjected to sintering under Argon atmosphere at 1400°C for 60, 180, 300 minutes. The load and application time to be used in determining the hardness values were determined after several trials. The hardness of the samples was found by applying 25 gr load for 10 seconds. After the load was applied, the diagonals were determined by using the adjustment buttons of the device and the hardness values were read from the device. The hardness values were used from the color tone difference on the sample. The color tone difference showed where the different phases were. At least three measurements were made from each of the regions with color difference and the hardness values were found by taking the arithmetic means of these measurements. The hardness values of the samples increase depending on the sintering time. For the TiB2 phase in 50Fe-17Ti-33B composite material sintered at 1400 °C, the lowest hardnesses of 3580 HV0,025 and the highest 3749 HV0,025 were measured. For TiB2 phase in 50Fe-33Ti-17B composite material, the lowest hardness of 3375 HV0,025 and the highest 3632 HV0,025 were measured. For the TiB2 phase in 50Fe-40Ti-10B composite material, the lowest 3493 HV0,025 hardness, and the highest 3699 HV0,025 hardness were measured. For the TiB2 phase in 50Fe-15Ti-35B composite material, the lowest 3385 HV0,025 and the highest 3793 HV0,025 hardness were measured. For the TiB2 phase in 50Fe-10Ti-40B composite material, the lowest hardness of 3620 HV0,025 and the highest 314 HV0,025 hardness were measured. Among all composite materials, the highest hardness value of Fe2B and FeB phases was measured 1902 HV0,025 and the lowest value was 1568 HV0,025. For the hardness values of FeTi and Fe2Ti phases, the highest value was 890 HV0,025 and the lowest value was 727 HV0,025. For the wear tests of the produced composite materials, ball-on-disc device in accordance with ASTM G-99-5 standards. First, the parts to be abraded were ultrasonically cleaned and dried in an ethyl alcohol bath with a cleaning device for 20 minutes. Experiments were performed using the Ball-on-Disk method. WC-Co balls were used in the experiments. Samples in experiments; It was carried out at speeds of 0.1 m/s, 0.3 m/s, 0.5 m/s, at a distance of 650 meters under 5N, 10N, 15N loads. The friction coefficients in the wear test were obtained in the computer environment with the load sensors connected to the tribometer device. Microstructure photographs of the wear marks formed as a result of the wear tests were taken. At the same time, the profiles of the wear marks were obtained by measuring them under an optical microscope. Volume losses were calculated by the profiles of the extracted traces. In addition, SEM and elemental analysis of the worn samples were carried out. For the wear tests, 50Fe-33Ti-17B and 50Fe-10Ti-40B composite materials, which have generally high hardness, were sintered for 5 hours.The friction coefficient values of 50Fe-33Ti-17B composite sintered at 1400 °C for 5 hours generally increased in direct proportion to the increasing load and speed. The friction coefficient values of 50Fe-10Ti-40B composite sintered at 1400 °C for 5 hours generally decreased inversely with increasing load and speed. This is because the dominant phase is TiB2. In general, the coefficient of friction in materials was found to be between 0.25 and 0.6
Big data analytics-enabled dynamic capabilities and firm performance: examining the roles of marketing ambidexterity and environmental dynamism
Purpose: Drawing from dynamic capability (DC) theory, this study aims to investigate how big data analytics (BDA)-enabled dynamic capabilities (DCs) prompt firm performance. This study proposes that BDA-enabled DCs lead firms toward simultaneous exploration and exploitation of new knowledge about markets and products (i.e. marketing ambidexterity) which in turn improves firms' market and financial performance. This study also examines if environmental dynamism strengthens the aforementioned relationship. Design/methodology/approach: This study uses survey questionnaire and data were collected in the form of two heterogeneous samples from Turkey and Pakistan. Partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM) was used to test the hypotheses. Findings: Results reveal that BDA-enabled DCs positively affect both dimensions of marketing ambidexterity (exploration and exploitation). Marketing exploration and exploitation have positive effects on firms' market and financial performance. Results also demonstrate that environmental dynamism moderates the link between BDA-enabled DCs and firms' marketing exploitation. The moderating effect for BDA-enabled DCs and firms' marketing exploration was not consistent across both samples. Research limitations/implications: This study contributes to the literature of BDA and marketing ambidexterity in the light of DC theory in a way that when and how the marketing ambidexterity, derived from BDA-enabled DCs, has a positive impact on firm performance. Moreover, findings imply that the development and enhancement of BDA-enabled DCs facilitate firms to calibrate marketing exploitation and exploration to seek new knowledge about markets and products and using such knowledge to achieve superior performance. Originality/value: The novelty of present study is development of dynamic capabilities-based framework which sheds light on the role of big data for sensing, seizing and (re)configuring firms' resources to develop marketing ambidextrous capabilities in order to stay successful. From methodological perspective, this study uses two heterogeneous samples to assess robustness of results for ensuring greater generalizability and theoretical resonance. © 2023, Emerald Publishing Limited
TÜRKIYE’DE ISTILACI KAHVERENGI KOKARCANIN [HALYOMORPHA HALYS STAL (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE)] YERLI YUMURTA PARAZITOITI TELENOMUS TURESIS (WALKER)’IN ILK KAYDI
Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) Doğu Asya (Çin, Japonya, Kore ve Tayvan) kökenli bir türdür ve doğal yaşam alanlarında önemli bir polifag zararlı olup, yayılış gösterdiği alanları kısa zaman içerisinde yüksek bir popülasyon meydana getirerek istila etmekte ve tarımsal üretim için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle Karadeniz sahil şeridi boyunca yayılış gösterdiği alanlar içerisinde başta fındık olmak üzere pek çok üründe önemli kalite ve verim kaybına sebep olabilir. Bu çalışma, Sakarya’da farklı habitatlarda H. halys'in yerli yumurta parazitoitlerini ve bu türlerin etkinliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, arazi şartlarında elde edilen bir günlük yaştaki 20 yumurta paketi (600 yumurta) 9 farklı lokasyonda farklı bitkilere asılmış ve 4 gün sonra toplanarak laboratuvara getirilmiştir. Toplanan yumurtaların genel parazitlenme oranı %7,5 olmasına rağmen, bu yumurtalardan başarılı bir şekilde yalnızca üç parazitoit çıkışı meydana gelmiştir. Morfolojik olarak teşhisleri yapılan bu parazitoitler, sitokrom c oksidaz alt birim I genine (CO1) dayalı moleküler teşhis ile doğrulanarak, Telenomus turesis (Walker) olduğu belirlenmiştir. Halyomorpha halys’in yerli yumurta parazitoit türü, bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez rapor edilmektedir. Bu kapsamda istilacı türün ülkemizde yayılış gösterdiği alanlarda doğal düşman faunasının araştırılması, mücadele için önemli aşamalardan birisi olup daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ek olarak, uzun vadeli sürdürülebilir yaklaşım olan klasik biyolojik mücadele kapsamında, ithalatı gerçekleştirilen Trissolcus japonicus (Ashmead)’un hızlı ve kontrollü bir şekilde kitlesel üretimine geçilmesi ve salımı yüksek derece önem arz etmektedir
Kazak Mutfak Kültürü ve Gelişimi
Tarih boyunca Kazakistan ulusal kimliğini korumak için farklı ekonomik ve siyasi zorluklarla karşılaşmış, kültürel etkileşimlerin değişim yönündeki baskısına maruz kalmıştır. Kazakistan topraklarında asırlardır çeşitli farklı etnik kökenden insanlar yaşamakta ve bunların kültürleriyle yakın temasta olan Kazak kültürü zenginleşerek ve çeşitlenerek gelişimine devam etmektedir. Kazak mutfak kültürünün bu tür bir etkileşimden çok etkilendiğini söylemek mümkündür. Çağdaş Kazak mutfak kültürünün anlaşılabilmesi için Kazak mutfak tarihini ve bir bütün olarak Kazak toplumunun gelişim ve oluşumunun araştırılmasında fayda vardır. Bu çalışmada, Kazakistan turizmi ve Kazak mutfağının tarihsel gelişimi araştırılmıştır. Kavramsal değerlendirme yöntemi kullanılan çalışmada Kazakistan turizmi ile Kazak mutfağının tarihi ve gelişimi üzerinde ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. Çalışma, Kazak mutfak kültürü üzerinde araştırma yapanlara ve kökenleri Orta Asya’ya dayanan Türk mutfak kültürünü araştıranlara katkı sağlayacağı için önemli görülmektedi
Production of gold silver core-shell metal nanoparticles decorated in reduced graphene oxide and simulation of their use as cathodes in lithium air batteries
İÇİNDEKİLER BEYAN........................................................................................................................ ii TEŞEKKÜR ................................................................................................................ i İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... ii KISALTMALAR ....................................................................................................... v SİMGELER .............................................................................................................. vii TABLOLAR LİSTESİ............................................................................................viii ŞEKİLLER LİSTESİ................................................................................................ ix ÖZET........................................................................................................................... x ABSTRACT............................................................................................................... xi BÖLÜM 1. GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 BÖLÜM 2. ELEKTROKİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA.................................................... 2 2.1. Elektrokimyasal Enerji Depolama .................................................................... 2 2.1.1. Birincil piller.............................................................................................. 4 2.1.2. İkincil piller................................................................................................ 4 2.1.3. Yakıt pilleri ................................................................................................ 5 2.2. Lityum Hava Pilleri........................................................................................... 6 2.2.1. Lityum hava pilinin çalışma prensibi......................................................... 7 2.2.2. Lityum hava pilinin bileşenleri .................................................................. 7 2.2.2.1. Anot..................................................................................................... 8 2.2.2.2. Katot.................................................................................................... 9 2.2.2.3. Seperatör ........................................................................................... 10 2.2.2.4. Elektrolit............................................................................................ 11 2.2.3. Yapı Bakımından Lityum hava pillerinin çeşitleri................................... 12 2.2.3.1. Aprotik lityum hava piller................................................................. 12 2.2.3.2. Sulu lityum hava piller...................................................................... 14 2.2.3.3. Solid-State lityum hava piller ........................................................... 15 2.2.4. Lityum hava pillerinde karşılaşılan zorluklar .......................................... 17 2.2.4.1. Katot zorlukları ................................................................................. 17 2.2.4.2. Anot zorlukları .................................................................................. 17 2.2.4.3. Elektrolit zorlukları ........................................................................... 19 iii BÖLÜM 3. KOMPOZİT MALZEMELER VE GRAFEN ...................................................... 20 3.1. Kompozit Malzemeler..................................................................................... 20 3.1.1. Kompozit Malzemelerin Avantaj ve Dezavantajları................................ 20 3.1.2. Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması............................................... 21 3.2. Karbon Matrisi Olarak Grafen ........................................................................ 23 3.2.1. Grafenin yapısı ve özellikleri................................................................... 23 3.2.2. Grafen üretim yöntemleri......................................................................... 24 3.2.2.1. Mekanik eksfoliasyon ....................................................................... 24 3.2.2.2. Epitaksiyel büyüme........................................................................... 25 3.2.2.3. Kimyasal buhar biriktirme (CVD) .................................................... 25 3.2.2.4. Grafen oksitten grafen eldesi ............................................................ 27 3.2.3. Grafen oksit hazırlama yöntemleri........................................................... 29 BÖLÜM 4. NANOPARTİKÜLLER VE YEŞİL SENTEZ ...................................................... 31 4.1. Nanopartiküller................................................................................................ 31 4.2. Nanopartikül Sentez Yöntemleri..................................................................... 31 4.2.1. Katı Hal Reaksiyon Tekniği..................................................................... 32 4.2.2. Birlikte Çökeltme Tekniği ....................................................................... 33 4.2.3. Sol-Jel Tekniği ......................................................................................... 33 4.2.4. Hidrotermal Teknik.................................................................................. 34 4.2.5. Yanma Tekniği......................................................................................... 35 4.2.6. Termoliz Tekniği...................................................................................... 36 4.2.7. Mikrodalga Destekli Sentez Tekniği........................................................ 37 4.3. Çekirdek Kabuk Metal Nanopartikül Sentez Yöntemleri ............................... 37 4.4. Yeşil Sentez..................................................................................................... 39 4.4.1. Yeşil Sentez İçin Kullanılan Tanenler ..................................................... 41 BÖLÜM 5. MATERYAL VE METOD...................................................................................... 44 5.1. Katot Hazırlama .............................................................................................. 44 5.1.1. İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi............................................................ 44 5.1.2. Au@Ag Çekirdek Kabuk Metal Nanopartikül Sentezi............................ 45 5.1.3. Au@Ag NP’lerin rGO İçerisine Dekore Edilerek Katot Hazırlanması ... 54 5.2. Simüle Edilecek Lityum-Hava Pil Hücresinin Özellikleri.............................. 54 5.3. 1D Lityum-Hava Pili Simülasyonu................................................................. 55 5.3.1. Modelin tanımlanması.............................................................................. 55 5.3.2. Elektrokimyasal Reaksiyonlar ................................................................. 55 5.3.3. Fizik Tanımlamaları................................................................................. 56 5.3.4. Sınır Koşulları ve Parametreler................................................................ 57 5.3.5. Varsayımlar.............................................................................................. 59 BÖLÜM 6. DENEYSEL SONUÇLAR....................................................................................... 60 6.1. Uygulanan Akım Yoğunluğunun Kapasiteye ve Hücre Voltajına Etkisi........ 60 6.2. Döngü Sayısının Kapasiteye ve Hücre Voltajına Etkisi.................................. 62 iv 6.3. Oksijen Konsantrasyonu Değişimi.................................................................. 64 6.4. Porozite Değişimi............................................................................................ 66 BÖLÜM 7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER ................................................................................ 67 7.1. Sonuçlar........................................................................................................... 67 7.2. Öneriler............................................................................................................ 67 KAYNAKLAR ......................................................................................................... 68İNDİRGENMİŞ GRAFEN OKSİT İÇERİSİNE DEKORE EDİLMİŞ ALTIN GÜMÜŞ ÇEKİRDEK KABUK METAL NANOPARTİKÜLLERİ ÜRETİMİ VE LİTYUM HAVA PİLLERİNDE KATOT OLARAK KULLANIMININ SİMÜLASYONU ÖZET Bu çalışmada, indirgenmiş grafen oksit içerisine çekirdek kabuk formunda altın ve gümüş içeren nanopartiküller dekore edilerek katot malzemesi üretilmiştir. Kullanılan grafen sayesinde özellikle katalizör içeren pillerde boşalma sırasında CO2 gazı gibi istenmeyen bileşiklerin oluşumu azaltılmıştır. Ayrıca bitkilerden elde edilen doğal tanenler sayesinde daha temiz ve çevreci bir sentez yapılmıştır. Oluşturulan katot malzemesinden çeşitli ölçümler alarak bilgisayar ortamında lityum hava pili hücresinin simülasyonu yapılmıştır. Altın@Gümüş-İndirgenmiş grafen oksit katot kullanarak saf oksijen ve 0,1 mA/cm2 deşarj akımı şartları altında yaptığımız çalışmada spesifik kapasite yaklaşık 2512 mAh/g olarak bulunmuştur. 0,8 mA/cm2 akım yoğunluğunda ise hücre kapasitesi yaklaşık 581 mAh/g ile sınırlı kalmıştır. Döngü sayısına göre 0,1 mA/cm2 deşarj akımı şartları altında yapılan analizde, birinci döngüde spesifik kapasite 2512 mA/cm2 civarındadır. İkinci döngüde spesifik kapasite %87 korunum ile 2191 mAh/g, üçüncü döngüde %79 korunum ile 1988 mAh/g şeklinde devam etmektedir. Onuncu döngüde 1144 mAh/g olan spesifik kapasite, %46’lık bir kapasite korunumu göstermiştir. Kapasite, yüz döngü sonunda ise 100 mAh/g’ın altına düşmüştür. Porozite ise, pozitif elektrodun oksijen besleme tarafına yakın yerde, beklendiği gibi azalmıştır. Pil hücresi full şarj durumunda iken porozite 0,74 civarındadır. Hücre deşarj durumu arttıkça porozite pozitif elektrodun oksijen besleme tarafına yakın yerde 0,12 birime kadar azalmaktadır. Bu durum oksijenin hücre içine difüzyonunu engellemektedir. Deşarj yoğunluğuna göre oksijen konsantrasyonuna bakıldığında ise, pozitif elektrodun oksijen besleme tarafına yakın bölgelerdeki oksijen konsantrasyonu, beklendiği gibi azalmaktadır. Yapılan bu çalışma ışığında Altın@Gümüş-İndirgenmiş grafen oksit katodun, teoride karbon katoda göre daha yüksek spesifik hücre kapasitesine sahip olduğu söylenebilir.PRODUCTION OF GOLD SILVER CORE-SHELL METAL NANOPARTICLES DECORATED IN REDUCED GRAPHENE OXIDE AND SIMULATION OF THEIR USE AS CATHODES IN LITHIUM AIR BATTERIES ABSTRACT In this study, a cathode material was produced by decorating gold and silver containing nanoparticles in a core-shell form into reduced graphene oxide. The use of graphene reduced the formation of unwanted compounds such as CO2 gas during discharge, especially in batteries containing catalysts. In addition, a cleaner and more environmentally synthesis achieved thanks to natural tannins obtained from plants. Various measurements were taken from the cathode material and the lithium air cell cell was simulated in a computer environment. Using Gold@Silver-Reduced Graphene Oxide cathode under pure oxygen and 0.1 mA/cm2 discharge current conditions, the specific capacity was found to be approximately 2512 mAh/g. At 0.8 mA/cm2 current density, the cell capacity was limited to approximately 581 mAh/g. In the analysis performed under 0.1 mA/cm2 discharge current conditions according to the number of cycles, the specific capacity in the first cycle was 2512 mA/cm2 is around. In the second cycle, the specific capacity is 2191 mAh/g with 87% conservation and continues as 1988 mAh/g with 79% conservation in the third cycle. In the tenth cycle, the specific capacity is 1144 mAh/g, showing a capacity conservation of 46%. The capacity dropped below 100 mAh/g at the end of one hundred cycles. Porosity decreased near the oxygen supply side of the positive electrode, as expected. When the battery cell is fully charged, the porosity is around 0.74. As the cell discharge increases, the porosity decreases to 0.12 units near the oxygen supply side of the positive electrode. This situation prevents the diffusion of oxygen into the cell. When the oxygen concentration is analyzed according to the discharge intensity, the oxygen concentration near the oxygen supply side of the positive electrode decreases as expected. In the light of this study, it can be said that the Gold@Silver-Doped Graphene Oxide cathode has a higher specific cell capacity than the carbon cathode in theor
Detection of network attacks with rule-based optimization
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR .................................................................................................................. i İÇİNDEKİLER............................................................................................................. ii KISALTMALAR......................................................................................................... iv ŞEKİLLER LİSTESİ................................................................................................... vi TABLOLAR LİSTESİ................................................................................................ vii ÖZET.........................................................................................................................viii ABSTRACT................................................................................................................. ix BÖLÜM 1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 1.1. Arabellek Taşmasına Örnek Uygulamalar ............................................................. 2 1.2. Arabellek Taşmasından Korunma Yöntemleri ....................................................... 4 BÖLÜM 2. LİTERATÜR TARAMASI......................................................................................... 10 BÖLÜM 3. METODOLOJİ .......................................................................................................... 14 3.1. Statik Kod Analizi............................................................................................. 17 3.2. SonarQube ........................................................................................................ 18 3.3. Memoization ve Caching ................................................................................... 20 3.4. Memoization Uygulama Alanları:....................................................................... 20 3.5. Memoization ve SonarQube Entegrasyonu .......................................................... 21 3.5.1. Neden memoization?.................................................................................... 21 3.5.2. SonarQube ve memoization ilişkisi................................................................ 22 BÖLÜM 4. UYGULAMA.............................................................................................................. 23 4.1. Entegrasyon Süreci............................................................................................ 23 4.2. Anahtar Dosyalar ve İşlevleri ............................................................................. 24 4.2.1. Kural işleyişi................................................................................................ 28 4.2.2. Arabellek taşması tespiti............................................................................... 28 4.2.3. Memoization ile analiz hızlandırma ............................................................... 31 iii 4.2.4. Memoization avantajı ................................................................................... 32 4.3. Sonuçlar ve Tartışma ......................................................................................... 33 BÖLÜM 5. SONUÇLAR ............................................................................................................... 35 KAYNAKLAR............................................................................................................ 37KURAL TABANLI OPTİMİZASYON İLE AĞ SALDIRILARININ TESPİTİ ÖZET Bilgisayar sistemlerinde farklı anormallikler sıkça rastlanan durumlar arasında yer alır. Bu tür anormallikler, sistemlerin istikrarını ve güvenliğini tehdit eder, hatta bazen kritik veri kayıplarına veya yetkisiz erişimlere neden olabilir. Arabellek taşması anamolisi, bu anormallikler arasında öne çıkan ve bilgisayar güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atan bir durumdur. Bu çalışma, bu ciddi tehdidin bilgisayar sistemlerinde nasıl bir güvenlik zafiyetine yol açtığını ve bu tür zafiyetlerin azaltılmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Arabellek taşması, bir programın hafıza sınırlarını aşarak kötü niyetli kodun çalıştırılmasına imkan tanır, bu da siber korsanların sistemlere izinsiz erişim sağlamalarına veya kötü amaçlı yazılımları çalıştırmalarına olanak verir. Tez kapsamında, arabellek taşması saldırılarının temel prensipleri, bu saldırılardan korunma yöntemleri ve yaygın programlama dillerinde arabellek taşmasına yol açan hatalar üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın temel amacı, PHP programlama dilinde sıkça kullanılan fonksiyonların potansiyel olarak arabellek taşmasına yol açabilecek riskleri belirlemek ve bu riskleri minimize edecek çözümler sunmaktır. PHP’nin, bugün dünya genelinde en popüler betik dilleri arasında olması ve geçtiğimiz yıllarda web tabanlı bilgisayar yazılımlarında bulunan çoğu güvenlik açığının PHP ile ilgili olması , bu dilde çalışmayı tercih etmemizin ana nedenlerindendir. Güvenlik açıklarını tespit etme anlamında statik kod analizörleri kullanılmakta olup bunlardan SonarQube geniş kütüphanesi, esnek özelleştirme seçenekleri ve sektördeki güvenilirliği ile ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, SonarQube platformunda, arabellek taşmalarını otomatik olarak tespit etmeye yönelik özelleştirilmiş bir kural seti geliştirilmiştir. SonarQube, yazılım projelerinin kalitesini analiz eden ve potansiyel hataları, zafiyetleri veya kod tarzı ihlallerini belirleyebilen bir platformdur. Bu çalışma, Ubuntu 20.04 LTS işletim sistemi yüklenmiş Proxmox sanallaştırma ortamında oluşturulmuş bir sanal makine (VM) üzerinde yürütülmüştür. Sanal makine, 2 soket, 4 çekirdek ve 16 GB RAM kapasitesine sahiptir. Özelleştirilmiş kural, memoization optimizasyon tekniği kullanılarak analiz sürecinin hızını ve verimliliğini artırmaktadır. Bu sayede, daha önce analiz edilmiş kod parçacıkları için analiz süreci tekrar tekrar çalıştırılmamakta, işlem süresi ve kaynak kullanımı önemli ölçüde azaltılmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma PHP programlama dilinde arabellek taşmasına yol açabilecek kritik güvenlik açıklarını tespit edebilmektedir. Çalışmada kullanılan memoization tekniği sayesinde analiz süresi önemli ölçüde azalmıştır. Önbellek boşken analiz 29.118s alırken, önbellek doluyken bu süre 22.048 s’ye düşmüştür. Bu, yöntemin hız ve verimlilikteki katkısını göstermektedir.DETECTION OF NETWORK ATTACKS WITH RULE- BASED OPTIMIZATION ABSTRACT Buffer overflow attack is a security vulnerability that occurs when a program writes more data to an allocated memory area than is allowed. Attackers can exploit this vulnerability to gain unauthorized access, crash the program, or inject malicious code. This type of attack can be demonstrated in various programming languages such as C, Python, and Java. For example, in C, the gets() function can lead to a buffer overflow if the input received from the user is excessively large. Similarly in Python and Java, exceeding the allocated memory size with user input can also lead to a buffer overflow.To protect against attacks, software developers need to carefully review their code, conduct comprehensive tests to identify security vulnerabilities, and take appropriate measures for such flaws.Measures for software and hardwarebased protection against buffer overflow have been explained. Among the softwarebased protection methods are controlling array sizes, using secure input/output functions, memory limitations, Address Space Layout Randomization (ASLR), Stack Canary, software updates, security tests, fuzzing, and sandboxing. For example, in a C program, the size of user input is checked; in Python, secure transformation operations are performed; in Java, dynamic memory allocation is limited. The ASLR mechanism makes it difficult for attackers to predict memory addresses, but it is not completely secure. Hardware-based protection methods include Data Execution Prevention (DEP), Virtualization Technology (VT), Error-Correcting Code (ECC), Control Flow Integrity (CFI), and Trusted Execution Technology (TXT). Specifically, DEP prevents the execution of malicious code, VT provides an isolated operating environment, ECC corrects errors in memory, CFI protects code flow, and TXT secures the boot process. Hardware-based measures are generally stronger than software-based ones but are supported by modern CPUs. Ideally, both hardware and software-based measures should be used in conjunction. These protection methods and technologies are especially supported in modern processor architectures like Intel, AMD, and ARM. However, these protection methods and technologies need to be continually updated, as threats and attack techniques are also constantly evolving. Historically, buffer overflow attacks have been extensively studied and have been observed to lead to numerous significant cybersecurity incidents. In 1988, the Morris Worm targeted Unix systems and accounted for 10% of all Internet traffic. In 2001, Code Red affected Microsoft IIS servers, compromising millions of computers. In 2014, Heartbleed rendered websites using the SSL encryption protocol vulnerable. In 2017, the Equifax data breach led to the theft of personal information from 147 million customers. In 2018, Spectre and Meltdown targeted Intel processors, affecting millions of computers. In 2019, vulnerabilities like BlueKeep and WhatsApp buffer overflow flaws created the potential for widespread attacks. Most recently, in 2021, attacks on Microsoft Exchange servers infiltrated computer x systems of thousands of organizations worldwide. These events underscore the ongoing and serious cybersecurity threat posed by buffer overflow attacks. The conclusion we drew from our literature review is that static analysis tools play a critical role in the software development process and are widely accepted as such. These tools allow for the examination of source code without it being compiled or executed, enabling the early detection of potential errors, security vulnerabilities, and performance issues. Different tools may be customized for different programming languages, frameworks, and software components. For instance, tools like 'Checkmarx' and 'Fortify' are particularly aimed at identifying security vulnerabilities, while 'SonarQube' focuses on code quality, and 'Clang Static Analyzer' and 'Cppcheck' are specifically designed for C and C++ code. These types of tools can generally be easily integrated into continuous integration processes, allowing code changes to be automatically analyzed. However, it should be noted that static analysis tools have their limitations. They may be inadequate in detecting errors or runtime issues that could occur dynamically. Overall, these tools hold significant importance in improving the security and quality of software. This study is conducted on a virtual machine (VM) set up in a Proxmox virtualization environment running Ubuntu 20.04 LTS as its operating system. The virtual machine is configured with 2 sockets, 4 cores, and 16 GB of RAM. SonarQube, a static code analysis tool, and its accompanying tool, Sonar-Scanner, are key components of our project. To ensure the successful operation of SonarQube and Sonar-Scanner, the Java Development Kit (OpenJDK 11) was initially installed. SonarQube is a platform that analyzes the quality of software projects and can identify potential errors, vulnerabilities, or code style violations. Additionally, the PostgreSQL database has been installed on our system to work seamlessly with SonarQube. The most up-to-date version of SonarQube was downloaded, and after making the necessary configuration settings, the installation was completed. Memoization is used to prevent code from being executed repeatedly and to enhance performance. Especially when it comes to security analyses, this caching technique speeds up the analysis process. SonarQube is a commonly used tool for static code analysis, and the integration of memoization significantly reduces the analysis time, particularly in large codebases. The integration process consists of four main steps: First, utilizing SonarQube's customizable framework for PHP, a special security rule is created using the memoization technique. Second, a caching mechanism is established in this special rule to store the results of functions that could pose security risks. Third, whenever any function or method is called for the first time, potential security risks are assessed and the results are stored in the cache. Fourth, when the same function is called again, the information stored in the cache is used for an instant security assessment. This four-step process not only allows for the rapid identification of security risks but also shortens the analysis time. In this project, a security rule has been developed for SonarQube that operates in the PHP language. The rule is defined in the Java file "BufferOverflowCheck.java" and aims to detect the security vulnerability known as buffer overflow when specific PHP functions are called. The main logic of the rule is to check whether functions like strcpy, strcat, and gets are being called, and if so, it generates a security alert. xi The project contains four key files and a series of test files: "BufferOverflowCheck.java" contains the main logic of the rule. "MyPhpRules.java" includes a list of existing custom rules and adds them to the SonarQube rule repository. "PHPCustomRulesPlugin.java" defines the Sonar Plugin and integrates the MyPhpRules class. "pom.xml" is the Maven configuration file and is necessary for the creation and management of the project's dependencies. The rule uses a HashMap structure to cache relevant functions and whether they may lead to buffer overflow. When function calls are detected, the "visitFunctionCall" function is triggered. If information is already present in the cache, an alert is immediately generated. Otherwise, new information is added to the cache. The cache file is stored as "cache_dosyasi/cache.txt". To enhance performance, the caching mechanism performs disk-loading ("loadCache") and disk-saving ("saveCache") operations. This structure can effectively detect buffer overflow issues in PHP projects and helps in preventing such security vulnerabilities. The primary aim of our study is to identify the risks that commonly used functions in the PHP programming language may potentially lead to buffer overflow vulnerabilities, and to provide solutions to minimize these risks. To this end, a customized rule set has been developed on the SonarQube platform, which is designed to automatically detect buffer overflows. The custom rule is enhanced with a caching mechanism, thereby speeding up and improving the efficiency of the analysis process. As a result, the analysis process is not repeatedly executed for code snippets that have already been analyzed, thereby significantly reducing processing time and resource usage. This has been achieved using the memoization technique. In conclusion, the study can effectively identify critical security vulnerabilities that may lead to buffer overflow in the PHP programming language. This thesis holds vital importance for the security of web applications and makes a significant contribution to the existing literature on software security
Investigation of earthquake performance of a reinforced concrete building using concentrically braced and eccentrically braced steel frames
İÇİNDEKİLER BEYAN iii TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER ii KISALTMALAR v SİMGELER vi TABLOLAR LİSTESİ ix ŞEKİLLER LİSTESİ xi ÖZET xiv SUMMARY xv BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. Tezin Amacı 3 1.2. Literatür Araştırması 3 1.3. Hipotez 10 BÖLÜM 2. MATERYAL VE YÖNTEM 11 2.1. Yapı Hakkındaki Genel Bilgiler 11 2.1.1. Mevcut yapıya ait taşıyıcı sistem bilgileri 17 2.1.2. Güçlendirilmiş yapıya ait taşıyıcı sistem bilgileri 19 2.2. Yapıya Ait Deprem Parametreleri 20 2.2.1. Harita spektral ve tasarım spektral ivme katsayıları 23 2.2.2. Yerel zemin etki katsayıları 23 2.2.3. Yatay elastik tasarım spektrumu ve köşe periyotları 24 2.2.4. Bina kullanım sınıfı ve bina önem katsayısı 28 2.2.5. Deprem tasarım sınıfı 28 2.2.6. Bina yükseklik sınıfı 29 2.2.7. Taşıyıcı sistem davranış ve dayanım fazlalığı katsayıları 30 2.3. Tüm Yapı Tiplerine Ait Modellerin Oluşturulması ve İncelenmesi 31 2.3.1. Aks sisteminin oluşturulması 31 2.3.2. Tüm yapı tiplerinin modellenmesi 33 2.3.2.1. Mevcut bina modeli 34 2.3.2.2. Betonarme taşıyıcı elemanlar ile güçlendirilmiş bina modeli 34 2.3.2.3. Çaprazlı çelik çerçeveler ile güçlendirilmiş bina modelleri 35 2.3.2.4. Merkezi diyagonal çaprazlı çelik çerçeve sistemi 36 2.3.2.5. Merkezi ters v çaprazlı çelik çerçeve sistemi 36 2.3.2.6. Merkezi v çaprazlı çelik çerçeve sistemi 37 2.3.2.7. Merkezi x çaprazlı çelik çerçeve sistemi 37 2.3.2.8. Merkezi k çaprazlı çelik çerçeve sistemi 38 2.3.2.9. Dışmerkez diyagonal çaprazlı çelik çerçeve sistemi 38 2.3.2.10. Dışmerkez ters v çaprazlı çelik çerçeve sistemi 39 2.3.2.11. Dışmerkez v çaprazlı çelik çerçeve sistemi 39 2.3.3. Yapıya gelen yüklerin belirlenmesi 40 2.3.4. Yük modellerinin oluşturulması 42 2.3.5. Kütle kaynağının oluşturulması 43 2.3.6. Etkin kesit rijitlikleri ve hareketli yük katılım katsayıları 43 2.3.7. Modal analizin yapılması 47 2.3.8. Deprem yüklerinin oluşturulması 47 2.3.9. Eşdeğer deprem yükü ve taban kesme kuvveti 47 2.3.9.1. Eşdeğer deprem yükünün hesaplanması 51 2.3.10. Güçlendirilmiş yapılardaki çapraz tasarımı ve kontrolü 55 2.3.11. Tüm güçlendirme yapıları için azaltılmış göreli kat ötelemeleri 57 2.3.12. Burulma düzensizliğinin incelenmesi 58 2.3.13. Etkin göreli kat ötelemelerinin incelenmesi 63 2.3.14. İkinci mertebe etkilerinin incelenmesi 73 BÖLÜM 3. YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMA BULGULARI 83 3.1. Kesitler İçin Hasar Düzeyi Durumları 84 3.2. Kesitler İçin Hasar Sınır Durumları 84 3.3. Kesitler İçin Hasar Bölgeleri 85 3.4. Yapıların Performans Düzeyleri 86 3.5. Kesintisiz Kullanım Durumundaki Performans Düzeyi (KK) 86 3.6. Sınırlı Hasar Durumundaki Performans Düzeyi (SH) 86 3.7. Kontrollü Hasar Durumundaki Performans Düzeyi (KH) 87 3.8. Göçmenin Önlenmesi Durumundaki Performans Düzeyi (GÖ) 88 3.9. Göçme Durumu Düzeyi 88 3.10. Bina Performans Hedefleri 89 3.11. Tüm Bina Tipleri İçin Analiz Modellerinin Oluşturulması 89 3.12. Taşıyıcı Sistem Kesitleri için Plastik Mafsal Özellikleri 89 3.12.1. Doğrusal olmayan malzemelerin modellenmesi 90 3.12.1.1. Beton malzemesinin tanımlanması 90 3.12.1.2. Donatı malzemesinin tanımlanması 92 3.12.2. Kiriş kesitleri için plastik mafsalların oluşturulması 94 3.12.3. Kolon kesitleri için plastik mafsalların oluşturulması 100 3.12.4. Betonarme perde kesitleri için plastik mafsalların oluşturulması 108 3.13. Taşıyıcı Elemanlar İçin Etkin Kesit Rijitliklerinin Hesaplanması 110 3.13.1. Kirişlerin etkin kesit rijitliklerinin hesaplanması 111 3.13.2. Kolonların etkin kesit rijitliklerinin hesaplanması 114 3.14. Tek Modlu İtme Analizinin Oluşturulması 117 3.15. Hedef Deplasman Seviyesinin Belirlenmesi 122 BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÖNERİLER 132 EKLER 138ÖZET Deprem, yerkürenin üzerinde bulunan fay hatlarının kırılması ve hareket etmesi sonucu oluşan doğal afetlerden bir tanesidir. Dünya üzerinde fay hatlarının yoğunlukla bulunduğu bölgelerde deprem, insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemiz de bu fay hatlarının bulunduğu bölgelerden bir tanesi olduğundan dolayı depremin bu olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu tür olumsuz etkileri olabildiğince azaltmak, insanların güvenli şekilde yaşayabilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle depreme dayanıklı binalar tasarlamak için ülkemiz tarafından 1940 yılından bu yana belirli aralıklarla deprem yönetmelikleri yayımlanmaktadır. Önceki yıllarda yapılmış olan binalar her ne kadar o dönemlerde uygulanan mevcut yönetmeliğe göre tasarlanmış olsalar da ilerleyen bilim ve teknoloji sayesinde güvenli bir yapı oluşturmak için alınan önlemler gün geçtikçe daha da fazla artmaktadır. Bu tez çalışmasında betonarme kolon ve perdelerle güçlendirilmiş 4 katlı otel yapısının, güçlendirilme öncesindeki mevcut yapı için merkezi ve dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveler ile güçlendirme yapılarak birbirleri arasında kıyaslanmıştır. Çelik güçlendirme için iki farklı yerleşim düzeni bulunan toplam 16 adet, mevcut ve betonarme güçlendirilmiş yapı için ise toplam 2 adet model oluşturulmuştur. Güçlendirme sonrasında yapıda oluşacak değişimlerin gözlemlenebilmesi için yapıdaki burulma düzensizlikleri, ikinci mertebe etkileri, etkin göreli kat ötelemeleri gibi başlıklar incelenmiştir. Oluşturulan modellerin ilk olarak modal analizi yapılmış ve sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda doğrusal olmayan tek modlu itme analizi yapılarak tüm güçlendirme tipleri için yapıların performans seviyeleri belirlenmiştir.OUTER CENTRAL STEEL CROSSES SUMMARY Earthquake is one of the natural disasters that occurs as a result of the breaking and movement of fault lines on the earth. Earthquakes affect human life negatively in regions where fault lines are concentrated in the world. Since our country is one of the regions where these fault lines are located, it is exposed to these negative effects of the earthquake. It is important to reduce such negative effects as much as possible so that people can live safely. For this reason, earthquake regulations have been published periodically since 1940 by our country in order to design earthquake resistant buildings. Although the buildings built in previous years were designed according to the current regulation applied at that time, the measures taken to create a safe structure are increasing day by day thanks to the advancing science and technology. In this thesis, the 4-storey hotel structure reinforced with reinforced concrete columns and shear walls was compared with each other by strengthening with central and eccentric braced steel frames for the existing structure before the reinforcement. A total of 16 models with two different layouts were created for steel reinforcement, and a total of 2 models were created for existing reinforced concrete reinforced concrete structures. In order to observe the changes that will occur in the structure after the strengthening, titles such as torsional irregularities in the structure, second order effects, effective relative storey drifts have been examined. First of all, modal analysis of the created models was made, and then the performance levels of the structures were determined for all reinforcement types by performing non-linear single-mode pushover analysis in line with the data obtained
Assessing the potential of ecotourism for the development of tourism in Şanlıurfa
Turizm sektöründe doğaya yönelim halinin her geçen gün daha çok artması sonucu turizm yoluyla kalkınmayı hedefleyen ülkeler nezdinde doğa turizm çeşidinin önemi daha da artmaktadır. Dört bir yanında farklı iklimin yaşanabildiği eşsiz bir coğrafyada yer alan ülkemiz, farklı kitlelere hitap edebilecek nitelikte doğal kaynak ve potansiyeli bir arada barındırmaktadır. Söz konusu bu kaynakların kullanım dengesi gözetilerek etkili bir tarzda uygulamaya geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Şanlıurfa’nın doğal kaynak ve zenginliklerinin etkin bir şekilde kullanımı yoluyla kentin özellikle kırsal alanlarında sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış bölgeleri için yeni iş, gelir ve istihdam olanakları geliştirerek yerel kalkınmaya destek olunmasının amaçlandığı bu çalışma konu itibariyle literatürde daha önce il özelinde çalışılmamış olması dolayısıyla önemli bir yere sahip olacaktır. Araştırmanın literatür incelemesi bölümünde doğa turizmi ekseninde literatürdeki turizm kaynakları incelenmiş, turizm ve çeşitleri ile ilgili kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından turizm ve doğa ilişkisi incelenmiş ve turizm çeşitliliğine dair, alan yazındaki kavramsal karmaşaya değinilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa hakkında bilgiler aktarılmış, coğrafik ve doğal varlıkları literatüre ve ilgili kurumların rapor ve yayınları çerçevesinde anlatılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında Şanlıurfa'da yaşayan turizm sektörü kamu ve özel sektör çalışanları, turizm akademisyenleri, ilgili STK ve sektör temsilcileri ile yüz yüze ve online görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan sağlanan veriler analizlere tabi tutularak elde edilen tüm veri ve bulgular, araştırma sonucunda yorumlanmıştır. Bu değerlendirme sonucunda araştırma katılımcıları, genel manada Şanlıurfa ve ilçelerinin yeterli derecede doğal kaynaklara ve çeşitliliğe sahip olduğunu, bu alanda alt ve üst yapının sağlanması durumunda doğa turizminin kentle beraber kırsal bölgelerdeki yerel halka hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli düzeyde katkı sunacağını belirtmişlerdir. Bu araştırma ile şehrin en zayıf noktaları olarak yerel halkın ve yerel idarecilerin bu alana yeterince ilgi göstermediği, kent genelinde eğitim ve turizm bilinci seviyesinin düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Şehre yönelik en önemli fırsatın turizm açısından yoğun olarak ziyaret alan bir bölgede bulunması sonucu ortaya çıkarken, sınırda uzun bir süreden beri devam eden savaş hali ise şehre yönelik en önemli tehdit olarak öne çıkmıştır.The increasing interest in nature in the tourism sector is enhancing the importance of nature tourism in countries aiming to develop through tourism. Our country, located in a unique geography where different climates can be experienced all around, has both natural resources and potential to appeal to various groups. Ensuring the balanced use of these resources and implementing them effectively is of great importance. In this context, this study aims to support local development by creating new job opportunities, income, and employment, particularly in rural areas of Şanlıurfa, through effective use of the city's natural resources and wealth. This study will hold significant importance in the literature due to its unique focus on Şanlıurfa, which has not been studied at a provincial level before. In the literature review section of the study, tourism resources in the literature are reviewed within the context of nature tourism, and concepts related to tourism and its types are attempted to be explained. Then, the relationship between tourism and nature was examined, and the conceptual confusion in the literature regarding tourism diversity was discussed. Also, information about Şanlıurfa was shared, and its geographical and natural assets were described within the scope of the literature and the reports and publications of relevant institutions. In the research part of the study, face-to-face and online interviews were conducted with public and private sector employees in the tourism sector in Şanlıurfa, tourism academics, relevant NGOs, and sector representatives. Data obtained from the participants were subjected to analysis, and all data and findings were interpreted at the end of the research. As a result of this evaluation, the research participants stated that Şanlıurfa and its districts have sufficient natural resources and diversity in general, and if the necessary infrastructure is provided, nature tourism would contribute significantly to the local population in both economic and social terms. This research reveals that the weakest points of the city are the lack of interest from the local people and administrators in this area, and the low level of education and tourism consciousness throughout the city. The most significant opportunity for the city emerged from being located in a region that is heavily visited in terms of tourism, while the ongoing war situation on the border has emerged as the most important threat to the city
Employee perception in change management: The case of Sakarya Youth and Sports Provincial Directorate
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR ................................................................................................................i İÇİNDEKİLER ..........................................................................................................ii KISALTMALAR ....................................................................................................... v TABLOLAR LİSTESİ.............................................................................................. vi ŞEKİLLER LİSTESİ...............................................................................................vii ÖZET……................................................................................................................viii ABSTRACT...............................................................................................................ix BÖLÜM 1. GİRİŞ ..................................................................................................... 1 1.1. Çalışmanın Önemi .............................................................................................. 1 1.2. Çalışmanın Amacı .............................................................................................. 3 1.3. Çalışmanın Problemi .......................................................................................... 4 1.4. Alt problem......................................................................................................... 4 1.5. Çalışmanın Sayıltıları ......................................................................................... 4 1.6. Çalışmanın Sınırlılıkları...................................................................................... 4 BÖLÜM 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE.................................................................. 5 2.1. Değişim Kavramı................................................................................................ 5 2.2. Değişimle İlgili Kavramlar................................................................................. 7 2.2.1. Yenileşme ............................................................................................... 7 2.2.2. Gelişme ................................................................................................... 8 2.2.3. Büyüme................................................................................................... 8 2.2.4. Devrim .................................................................................................... 9 2.2.5. Evrim ...................................................................................................... 9 2.2.6. Reform .................................................................................................... 9 2.2.7. Yeniden yapılanma ............................................................................... 10 2.3. Değişimin Gerekliliği ....................................................................................... 10 2.3.1. Varlığın sürdürülmesi ........................................................................... 12 2.3.2. Örgütsel gelişimin sağlanması.............................................................. 13 2.3.3. Verimliliğin artırılması ......................................................................... 13 2.3.4. Etkinliğin arttırılması............................................................................ 14 2.3.5. Değişimin gerçekleştirilmesi ................................................................ 14 iii 2.4. Değişimin Türleri.............................................................................................. 15 2.4.1. Uygulama şeklinde göre değişim.......................................................... 16 2.4.2. Hedeflenen amaca göre değişim........................................................... 19 2.5. Değişimin Nedenleri......................................................................................... 20 2.5.1. İç nedenler............................................................................................. 20 2.5.1.1. Büyüme................................................................................... 21 2.5.1.2. Birleşmeler ve yapısal değişimler........................................... 21 2.5.1.3. Yönetim değişimi.................................................................... 21 2.5.1.4. Amaçlar ve hedefler................................................................ 22 2.5.2. Dış nedenler.......................................................................................... 22 2.5.2.1. Politik ve yasal değişmeler..................................................... 23 2.5.2.2. Fiziki çevrede değişimler........................................................ 23 2.5.2.3. Teknolojik değişmeler ............................................................ 24 2.5.2.4. Sosyo-Kültürel değişmeler ..................................................... 24 2.5.2.5. Ekonomik değişmeler............................................................. 25 2.6. Değişimin Yönetilmesi..................................................................................... 25 2.7. Değişimin Yönetilmesinde Aşamalar............................................................... 32 2.8. Tutum................................................................................................................ 34 2.8.1. Tutumun unsurları................................................................................. 36 2.8.1.1. Bilişsel öğeler ......................................................................... 37 2.8.1.2. Duyuşsal öğeler ...................................................................... 37 2.8.1.3. Davranışsal öğeler .................................................................. 38 2.8.2. Tutum ve davranış ilişkisi..................................................................... 39 2.8.3. Tutumun boyutları ................................................................................ 40 2.8.4. Değişime yönelik tutum........................................................................ 43 2.8.5. Çalışanların tutumları ........................................................................... 44 2.8.6. Değişime bağlılık.................................................................................. 45 2.8.6.1. Değişime bağlılık tanımı......................................................... 46 2.8.6.2. Değişime bağlılık boyutları .................................................... 47 2.8.6.3. Değişime bağlılığın amaçları.................................................. 50 2.9. Değişime Direnç ............................................................................................... 51 2.9.1. Değişime direncin nedenleri ................................................................. 52 2.9.1.1. Ekonomik güvensizlik ............................................................ 52 2.9.1.2. Belirsizlik korkusu.................................................................. 53 2.9.1.3. Sosyal ilişkiler ........................................................................ 54 2.9.1.4. Değişime uyma zorluğu.......................................................... 54 2.9.1.5. Psikolojik nedenler ................................................................. 55 2.9.1.6. Kurumsal direnç...................................................................... 55 2.9.1.7. Çalışma iklimi......................................................................... 55 2.9.1.8. Önceki deneyimler.................................................................. 56 2.9.2. Değişime dirençle mücadele................................................................. 56 2.9.2.1. Katılım sağlama ve fikir alma................................................. 56 2.9.2.2. Kolaylaştırma ve destek.......................................................... 57 2.9.2.3. Eğitim ve iletişim.................................................................... 58 iv 2.9.2.4. Tartışma ve uzlaşma ............................................................... 58 2.9.2.5. Yönlendirme ve birliktelik...................................................... 59 2.9.2.6. Zorlama................................................................................... 59 2.10. Literatür Tarama ............................................................................................... 63 BÖLÜM 3. YÖNTEM ............................................................................................ 64 3.1. Araştırmanın Modeli......................................................................................... 64 3.2. Araştırmanın Örneklemi ................................................................................... 64 3.3. Araştırmanın Veri Toplama Araçları................................................................ 66 3.4. Araştırma Verilerinin Toplanması.................................................................... 67 3.5. Araştırmanın Verilerinin Analizi...................................................................... 67 BÖLÜM 4. BULGULAR........................................................................................ 69 4.1. Değişime Hazır Olma Ölçeği ile Değişime Karşı Tutum Ölçeği ve Alt Boyutlarına ait Tanımlayıcı İstatistikler..................................................................... 69 4.1.1. Cinsiyet değişkeni................................................................................. 69 4.1.2. Yaş değişkeni........................................................................................ 70 4.1.3. Kurumdaki görev türü........................................................................... 71 4.1.4. Çalışma süresi....................................................................................... 72 4.1.5. Değişime karşı hazır olma ile değişime karşı tutum arasındaki ilişki .. 73 BÖLÜM 5. TARTIŞMA......................................................................................... 75 5.1. Cinsiyet Değişkeni ile İlgili Tartışma............................................................... 75 5.2. Yaş Değişkeni ile İlgili Tartışma...................................................................... 78 5.3. Kurumdaki Görev Türü Değişkeni ile İlgili Tartışma ...................................... 79 5.4. Çalışma Süresi Değişkeni ile İlgili Tartışma .................................................... 81 5.5. Değişime Karşı Hazır Olma ile Değişime Karşı Tutum Arasındaki İlişki ile İlgili Tartışma............................................................................................................. 83 BÖLÜM 6. SONUÇ VE ÖNERİLER.................................................................... 85 6.1. Sonuçlar .............................................................................................................. 85 6.2. Öneriler ............................................................................................................... 87 KAYNAKÇA ............................................................................................................ 88 EKLER………………............................................................................................ 111 Ek 1: Anket Formu ................................................................................................ 111 Ek 2……………...................................................................................................... 113DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE ÇALIŞAN ALGISI: SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ ÖZET Bu araştırmada spor yöneticilerinin gençlik ve spor il müdürlüğü çalışanlarının değişime karşı tutumları ve değişime karşı hazır olma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 248 spor yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Birincisi demografik bilgi formu olup araştırmacı tarafından literatür incelemesine göre oluşturulmuş ve uzman görüşüne göre son hali verilmiştir. İkincisi Kondakçı, Zayim ve Çalışkan (2013) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Değişime Hazır Olma Ölçeği (DHOÖ), üçüncüsü Seren (2005) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Değişime Karşı Tutum Ölçeği (DKTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden Anova, T-testi ve ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, cinsiyet değişkenine göre değişime karşı hazır olma ile değişime karşı tutum puanlarında anlamlı fark bulunamamıştır(p>0,05). Araştırmaya katılan spor yöneticilerinin yaş gruplarına göre değişime karşı hazır olma alt boyutlarından bilişsel, duygu ve niyet boyutlarında grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Benzer şekilde değişime karşı tutum alt boyutlarından kurum politikaları, değişimin sonuçları, değişime direnç ve değişimde yönetim boyutlarında grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p0.05). There is a statistically significant difference between the averages of the groups in the cognitive, emotion and intention dimensions of the sub-dimensions of readiness for change according to the age groups of the sports managers participating in the research. Similarly, there is a statistically significant difference between the averages of the groups in the sub-dimensions of attitude towards change, institutional policies, results of change, resistance to change and management in change (p<.05). There is a statistically significant relationship between the cognitive, emotional and intention averages from the sub-dimensions of the readiness for change scale and the institutional policies, the results of the change, resistance to change and the management style in change. As a result, it can be stated that in terms of the results of readiness for change, the participants have a positive approach towards change in intention and cognitive dimensions, and the participants are relatively hesitant in the dimension of emotion
Kesikli(darbeli) akım kaplama yöntemiyle üretilen ni-w kaplamalarının özelliklerinin incelenmesi
Günümüzde elektrodepozisyon yöntemi ile Ni-W alaşım kaplamalar, üstün sertlikleri aşınma ve korozyon özellikleri nedeniyle sert krom kaplamalarının yerine iyi bir alternatif olma potansiyelleri oldukları için büyük ilgi görmektedir. Ni-W alaşımları yüksek sıcaklıklarda termal stabilitenin yanı sıra uygun mekanik özellikler gösterir. Bu çalışmada Ni-W alaşım kaplamalar kesikli akım (pulse current) elektrodepozisyon yöntemi ile çelik yüzeyine ön işlemler sonrası biriktirilmiştir. Kesikli akım elektrodepozisyon yöntemi ile yapılan kaplamalarda farklı akım yoğunluklarının (15-20-25 A/dm2 ) ve sodyum tungstant (Na2WO4 .2H2O - 5, 10, 20, 40 g/L) içeriğinin etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Kesikli akım elektrodepozisyon kaplama işlemi sonrası mikroyapı, sertlik ve aşınma özelliklerine farklı akım yoğunluğunun (15-20-25 A/dm2 ) ve Na2WO4 .2H2O (5,10,20,40 g/L) içeriğinin etkisi incelenmiştir. Faz analizi ve kristalin boyutunu hesaplamak için XRD, yüzey ve kesit görüntülerini incelemek için SEM analizleri gerçekleştirilmiş olup, elde edilen alaşımlara mikrosertlik ölçümleri ve aşınma testleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen kaplamaların mikroyapıları incelendiğinde ortalama tane boyutunun hem artan akım yoğunluğu hemde artan sodyum tungstant içeriği ile düştüğü tespit edilmiş olup, en düşük tane boyutunun 40 g/L sodyum tungstant içeriği ile üretilen kaplamada elde edildiği belirlenmiş ve XRD analizinden hesaplamada yaklaşık 34 nm olduğu anlaşılmıştır. Üretilen NiW kaplamaların sürtünme katsayıları karşılaştırıldığında akım yoğunluğu etkisi incelenen çalışmalarda sürtünme katsayısı yaklaşık 0,4µ değerinden 0,2µ değerine düştüğü anlaşılmıştır. Sodyum tungstant içeriğinin etkisi incelenen kaplamlarda ise 0,8µ değerinden 0,1µ değerine düşürüldüğü tespit edilmiştir. Aşınma performansı açısından elde edilen kaplamlar karşılaştırıldığında, akım yoğunluğu etkisi ile en düşük aşınma hızı 25 A/dm2 akım yoğunluğu ile üretilen kaplamada 2.15x10-5 Nm/mm2 olarak belirlenmiştir. Sodyum tungstant etkisi ile en düşük aşınma hızı ise 40 g/L sodyum tungstant içeriğinde yaklaşık 2.00x10-5 Nm/mm2 olarak belirlenmiştir. Sertlik değerleri açısından yapılan inceleme sonrası en yüksek sertlik değerinin ise en yüksek sodyum tungstant içeriğinde elde edildiği ve bu değerin yaklaşık 551 Hv olduğu tespit edilmiştir.Nowadays, Ni-W alloy coatings by electrodeposition are attracting great interest as they have the potential to be a good alternative to hard chromium coatings due to their superior hardness, wear and corrosion properties. Ni-W alloys show favorable mechanical properties as well as thermal stability at high temperatures. In this study, Ni-W alloy coatings were deposited on steel surface by pulse current electrodeposition method after pretreatment. The effect of different current densities (15-20-25 A/dm2 ) and sodium tungstant (Na2WO4 .2H2O - 5, 10, 20, 40 g/L) content on the coatings made by pulsed current electrodeposition method was tried to be revealed. The effect of different current densities (15-20-25 A/dm2 ) and Na2WO4 .2H2O (5,10,20,40 g/l) content on the microstructure, hardness and wear properties after batch current electrodeposition coating process was investigated. XRD analyses were carried out to calculate the phase analysis and crystalline size, SEM analyses were performed to examine the surface and crosssectional images, and microhardness measurements and wear tests were performed on the obtained alloys. When the microstructures of the produced coatings were examined, it was determined that the average grain size decreased with both increasing current density and increasing sodium tungstate content, and it was determined that the lowest grain size was obtained in the coating produced with 40 g/L sodium tungstate content and it was understood that it was approximately 34 nm in the calculation from XRD analysis. When the friction coefficients of the NiW coatings produced were compared, it was understood that the friction coefficient decreased from approximately 0.4µ to 0.2µ in the studies in which the effect of current density was examined. In the coatings in which the effect of sodium tungstant content was examined, it was determined that it was reduced from 0.8µ to 0.1µ. When the coatings obtained in terms of wear performance were compared, the lowest wear rate with the effect of current density was determined as 2.15x10-5 Nm/mm2 in the coating produced with a current density of 25 A/dm2 . The lowest wear rate with the effect of sodium tungstant was determined as approximately 2.00x10-5 Nm/mm2 at 40 g/L sodium tungstant content. After the examination in terms of hardness values, it was determined that the highest hardness value was obtained at the highest sodium tungstant content and this value was approximately 551 Hv