Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.14365/422
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBengisu, Murat-
dc.contributor.advisorVarinlioğlu, Güzden-
dc.contributor.authorTurhan, Gözde Damla-
dc.date.accessioned2023-06-16T12:33:36Z-
dc.date.available2023-06-16T12:33:36Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUQCiPpx75a6Au18j-sGMLw9Y3DYWMFKTfnrYOpokfwqm-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14365/422-
dc.description.abstractHesaplamalı tasarım ve üretim süreçlerindeki son çalıs¸malar, dogˆadaki biyolojik sistemleri matematiksel modeller olarak veya çes¸itli uygulamalarda biyolojik tabanlı malzemeler ve kompozitler olarak kullanma potansiyellerine odaklanmaktadır. Biyolojik tabanlı ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi için mekanik ve dijital medya arasındaki kars¸ılıklı entegrasyon hala gelis¸tirilmeye açıktır. Mevcut hesaplamalı form bulma betikleri, kapsamlı bir malzeme listesi içermesine ragˆmen biyolojik tabanlı malzemelerin bu listeye eklenmesiyle daha da gelis¸tirilebilir. Bu tez, mekanik olarak bilgilendirilmis¸ malzeme tabanlı hesaplama yoluyla bir çerçeve önererek özelles¸tirilmis¸ bir form bulma sürecini aras¸tırmaktadır. Pek alıs¸ılmadık ancak tasarım için potansiyel bir malzeme olan bakteriyel selülozun biyolojik büyüme süreci, mekanik malzeme özelliklerinin elde edilmesi ve bu veri setlerinin hesaplamalı form bulma sürecine entegrasyonu incelenmis¸tir. Standart hesaplamalı form bulma ve mekanik olarak bilgilendirilmis¸ hesaplamalı form bulma arasındaki kars¸ılas¸tırmanın sonuçları, hem elde edilen optimum geometrinin formu hem de geometrinin gerçekte kaldırabilecegˆi maksimum eksenel kuvvetler açısından büyük bir fark ortaya çıkarmıs¸tır. Bu entegrasyon literatürde nispeten yeni olmasına ragˆmen, önerilen yöntemin hesaplamalı tasarım ve üretimdeki yapısal form bulma sürecini gelis¸tirmek ve pratigˆe yaklas¸tırmak için etkili oldugˆu gözlemlenmis¸tir. Bu yaklas¸ım, nicel mekanik özellikler elde edildikten sonra yeni malzemeleri kapsayacak s¸ekilde çes¸itli form bulma ve yapısal optimizasyon betiklerindeki geleneksel ve sınırlı malzeme listelerinin genis¸letilmesine izin vermektedir. Bu yöntem, tasarım bilimine, malzeme bilimine, mimarlıgˆa ve Antroposenin sürekli artan etkilerine kars¸ı sürdürülebilir bir gelecegˆe katkıda bulunur.en_US
dc.description.abstractRecent studies in digital design and fabrication processes focus on the potential of using biological systems in nature as mathematical models or, more recently, as biobased materials and composites in various applications. The reciprocal integration between mechanical and digital media for designing and manufacturing biobased products is still open to development. The current computational form-finding scripts involve an extensive material list that can be enhanced by extending with biobased materials. This dissertation explores a customized form-finding process by suggesting a framework through mechanically-informed material-based computation. Bacterial cellulose, an unconventional yet potential material for design, was explored across its biological growth, tensile properties, and the integration of datasets into computational form-finding. The initial results of the comparison between computational form-finding versus mechanically-informed computational form-finding revealed a difference in terms of both the resulting optimum geometry and the maximum axial forces that the geometry could actually handle. Although this integration is relatively novel in the literature, the proposed methodology has proven effective for enhancing the form-finding process within digital design and fabrication and bringing us closer to real-life applications. This approach allows conventional and limited material lists in various computational form-finding scripts to cover novel biobased materials once the quantitative mechanical properties are obtained. This method contributes to design science, material science, architecture, and a sustainable future against the evergrowing effects of the Anthropoceneen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherİzmir Ekonomi Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilim ve Teknolojien_US
dc.subjectScience and Technologyen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectBenzetim tasarımıen_US
dc.subjectSimulation designen_US
dc.subjectBilgisayar destekli benzetimen_US
dc.subjectComputer aided simulationen_US
dc.subjectBilgisayar destekli tasarımen_US
dc.subjectComputer aided designen_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectBiomaterialsen_US
dc.subjectBiyouyumlu materyalleren_US
dc.subjectBiocompatible materialsen_US
dc.subjectDinamik benzetimen_US
dc.subjectDynamic simulationen_US
dc.subjectDoğal maddeleren_US
dc.subjectNatural materialsen_US
dc.subjectKompozit malzemeleren_US
dc.subjectComposite materialsen_US
dc.subjectOrganik materyalleren_US
dc.subjectOrganic materialsen_US
dc.subjectSayısal benzetimen_US
dc.subjectDigital simulationen_US
dc.titleMechanically-informed computational form-finding for biobased materials in the case of bacterial celluloseen_US
dc.title.alternativeBakterı·yel selüloz özelı·nde bı·yolojı·k tabanlı malzemeler ı·çı·n mekanı·k olarak bı·lgı·lendı·rı·lmı·s¸ hesaplamalı form bulmaen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentİEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.institutionauthorTurhan, Gözde Damla-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid778206en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept06.04. Interior Architecture and Environmental Design-
Appears in Collections:Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
3262-778206.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Sep 9, 2024

Download(s)

56
checked on Sep 9, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.