Kısacık, Doğan
Loading...
Profile URL
Name Variants
Kisacik, Dogan
Job Title
Email Address
dogankisacik@iyte.edu.tr
Main Affiliation
03.03. Department of Civil Engineering
Status
Current Staff
Website
ORCID ID
Scopus Author ID
Turkish CoHE Profile ID
Google Scholar ID
WoS Researcher ID
Sustainable Development Goals
1NO POVERTY
0
Research Products
2ZERO HUNGER
0
Research Products
3GOOD HEALTH AND WELL-BEING
0
Research Products
4QUALITY EDUCATION
0
Research Products
5GENDER EQUALITY
0
Research Products
6CLEAN WATER AND SANITATION
0
Research Products
7AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
1
Research Products
8DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
0
Research Products
9INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
0
Research Products
10REDUCED INEQUALITIES
0
Research Products
11SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
2
Research Products
12RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
0
Research Products
13CLIMATE ACTION
3
Research Products
14LIFE BELOW WATER
1
Research Products
15LIFE ON LAND
0
Research Products
16PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
0
Research Products
17PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
0
Research Products

Documents
19
Citations
324
h-index
8

Documents
0
Citations
0

Scholarly Output
5
Articles
2
Views / Downloads
5127/3463
Supervised MSc Theses
3
Supervised PhD Theses
0
WoS Citation Count
11
Scopus Citation Count
10
Patents
0
Projects
0
WoS Citations per Publication
2.20
Scopus Citations per Publication
2.00
Open Access Source
1
Supervised Theses
3
| Journal | Count |
|---|---|
| Journal of Marine Science and Engineering | 1 |
| Ocean Engineering | 1 |
Current Page: 1 / 1
Scopus Quartile Distribution
Competency Cloud

5 results
Scholarly Output Search Results
Now showing 1 - 5 of 5
Master Thesis Evaluation and optimization of stilling wave basin concept as an overtopping device type wave energy converter: Kordon İzmir case(01. Izmir Institute of Technology, 2024) Can, Semih; Kısacık, DoğanKüresel enerji üretimi büyük ölçüde geleneksel kaynaklara bağımlıdır. Ancak bu kaynakların kullanımı, çevresel etkileri nedeniyle Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmalarla sınırlandırılmaktadır. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha da önemli hale getirmektedir. Bu kaynaklardan biri de deniz ve okyanus dalgalarıdır. Dalga Enerji Dönüştürücüleri (DED) ile dalgaların enerjisi kullanılabilir hale getirilmektedir. Özellikle aşma tipi DED sistemleri, kıyı yapılarına entegre edilebilme özelliğiyle öne çıkmaktadır. Bu sistemler, aşan dalgaları bir havuzda toplayıp türbine yönlendirerek enerji üretmektedirler. Ayrıca, kıyı güvenliği açısından dalga aşımı önemli bir konudur ve Durgun Dalga Havuzu (DDH) gibi yapılar aşım kaynaklı taşkın riskini azaltmak için de kullanılabilmektedir. DDH yapısı, deniz ve kara tarafında iki fırtına duvarı ile aradaki bir havuzdan oluşmaktadır. Dalgaların havuza girmesine izin verilerek enerjisi azaltılır ve kara tarafındaki taşkın riski en aza indirilir. Ancak havuzda biriken suyun tahliye edilmesi gerekmektedir. Aşma tipi DED sistemleri suyu tahliye ederken enerji üretimini de olanak sağlar. Böylece DDH ve aşma tipi DED sistemleri birbirini tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, İzmir Kordon'daki dik duvar kıyı yapısının, DDH olarak maksimum enerji üretecek şekilde optimize edilmesini amaçlamaktadır. Yapının optimizasyonu ve enerji üretim hesaplarının yapılabilmesi için dalga aşım miktarının bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla 2012-2021 yıllarını kapsayan 10 yıllık dalga analizi SWAN modeli ile İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilmiştir. Bu analizle deniz durumu belirlenmiş, dalga aşım miktarı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, optimum kret yüksekliği 0.1 metre, havuz genişliği 5.6 metre olarak bulunmuş ve 11 türbin ile yıllık 1.19 MWh enerji üretimi öngörülmüştür.suyu tahliye ederken enerji üretimini de olanak sağlar. Böylece DDH ve aşma tipi DED sistemleri birbirini tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, İzmir Kordon'daki dik duvar kıyı yapısının, DDH olarak maksimum enerji üretecek şekilde optimize edilmesini amaçlamaktadır. Yapının optimizasyonu ve enerji üretim hesaplarının yapılabilmesi için dalga aşım miktarının bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla 2012-2021 yıllarını kapsayan 10 yıllık dalga analizi SWAN modeli ile İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilmiştir. Bu analizle deniz durumu belirlenmiş, dalga aşım miktarı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, optimum kret yüksekliği 0.1 metre, havuz genişliği 5.6 metre olarak bulunmuş ve 11 türbin ile yıllık 1.19 MWh enerji üretimi öngörülmüştür.Article Citation - WoS: 8Citation - Scopus: 7Adaptation Measures for Seawalls To Withstand Sea-Level Rise(Elsevier, 2022) Kısacık, Doğan; Tarakçioğlu, Gülizar Özyurt; Cappietti, LorenzoSea level rise necessitates adaptation measures for coastal protection structures like seawalls as changes in the design conditions will generate higher wave overtopping discharges and coastal flooding. Although increasing crest height is a common measure, the recreational function of urban seawalls limits the applicability. In this paper, performance on overtopping control of crest modifications such as storm walls, parapets, promenade, and stilling wave basin (SWB), are studied for simple and composite vertical seawalls. Two independent physical model studies from Turkey and Italy that cover a wide range of hydrodynamic conditions focusing on low relative freeboard are presented. Reduction factors that can be integrated into EurOtop prediction formulae (2018) are proposed within the experiment boundaries. The results show that a simple promenade, extending landward of a vertical seawall, provides very little reduction, whereas a seaward storm wall, under low freeboard conditions, is not effective as a similar storm wall once located on the landward edge of the promenade. Parapets decrease the overtopping further, however, the increase in relative freeboard influences the effect of parapets. Basin width and storm wall heights are important design parameters for SWB. Although the performance of different SWB configurations converges to lower reduction factors as the relative freeboard decreases, they perform better overall. Further analysis showed that the multiplication of the two individual reduction factors, one for the parapet effects and one for the promenade effects could provide an accurate representation of the composite reduction factor to determine the total effect. However, for complex geometries, it is seen that the composite reduction factors should reflect the interdependency of components when different elements with different mechanisms that change the overtopping discharge exist such as an overtopping bore on the promenade overtopping a storm wall. However, for developing future design guidelines, it is also important to consider the influence of individual components on the composite reduction factors such as the influence of storm wall height for a storm wall at the end of a promenade.Review Citation - WoS: 3Citation - Scopus: 3Wave Overtopping at Sea Dikes on Shallow Foreshores: a Review, an Evaluation, and Remaining Challenges(MDPI, 2023) Özyurt Tarakçıoğlu, Gülizar; Kısacık, Doğan; Gruwez, Vincent; Troch, PeterWave overtopping is a critical parameter in the design of coastal defense structures. Nowadays, several empirical formulations based on small-scale experiments are available in the literature to predict the mean overtopping discharge at dikes on shallow foreshores. Although the accuracy of the predictions has improved due to each approach's contributions, the formulations' performance depends on their range of applicability. In engineering applications, it is important to know the performance and limitations of the different formulas. This work presents a new experimental dataset focused on very shallow and extremely shallow foreshore conditions for a range of foreshore slopes (i.e., 1/20, 1/35, 1/50, and 1/80) and relative water depths. The recent developments in wave overtopping research on very shallow and extremely shallow foreshore conditions have been reviewed using this dataset to reflect the existing uncertainties and challenges in the wave-overtopping literature. We find that predicting wave overtopping for extremely shallow foreshore conditions still requires improvement. Additional research is needed to understand the (residual) influence on the wave overtopping of the foreshore slope and relative magnitude of the infragravity wave height to the sea-swell wave height at the dike toe, especially for extremely shallow foreshore conditions. The variation in performance of the formulas for different foreshore slopes is demonstrated. Finally, some of the remaining uncertainties that need further exploration are discussed.Master Thesis Submerged breakwaters as a measure to reduce wave overtopping at vertical seawalls(01. Izmir Institute of Technology, 2024) Karagöz, Rabia; Kısacık, DoğanKıyı kentlerindeki hızlı kentleşme ve artan nüfus, kentsel alanlar üzerindeki baskıyı artırmakta. Bu durum küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliğiyle daha da şiddetlenmektedir. İklim değişikliğinin en belirgin etkilerinden biri olan deniz seviyesinin yükselmesi, özellikle fırtına koşullarıyla birleştiğinde kıyı koruma yapılarının etkinliğini azaltarak kentsel bölgelerin taşkın riskini artırmaktadır. Bu bağlamda, dalga aşmasını azaltmak için batık bir dalgakıran çözüm olarak kullanılabilir. Bu çalışma, İYTE Hidrolik Laboratuvarında, 122M553 kodlu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen 2 boyutlu, küçük ölçekli deneysel bir araştırma olup, dikey deniz duvarlarında dalga aşmasını azaltmada batık dalgakıranların etkinliğini incelemektedir. Batık dalgakıranların, dalga aşma debisini %90'a kadar azaltarak etkin bir tamamlayıcı kıyı savunma sistemi olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Batık dalgakıranın etkinliği, dalgaların aşması üzerindeki etkisini ölçen bir indirgeme katsayısı (𝛾sub) ile ifade edilir. Bu indirgeme katsayısı, dalgakıran yüksekliği ve kret genişliği gibi batık dalgakıranın geometrik parametreleri ile dalga yüksekliği, dalga boyu ve su derinliği gibi hidrodinamik koşullardan da etkilenir. Bu parametrelerin etkisi dalga aşmasındaki azalmanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar. 128 farklı deney testi kullanılarak, dalga aşmasındaki azalma niceliksel olarak belirlenmiştir. Daha sonra batık dalgakıranın tasarım parametrelerinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmiş azaltma faktörü tanımlanmıştır. Bu indirgeme katsayısı, yaygın olarak kabul gören EurOtop (2018) dalga aşması tahmin formülüne entegre edilerek, batık dalgakıranın dikey deniz duvarı önüne yerleştirilmesi durumunda, dalga aşma deşarjının tahmin edilmesini sağlar. Ayrıca bu deneysel çalışmada, literatürde önerilen dalga iletim formüllerinin etkinliği, bu çalışmada üretilen veri seti ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.Master Thesis Deniz Seviyesinin Yükselmesine Karşı Uyum Önlemleri: Yumuşak Çözümler(2025) Türkseven, Onur Deniz; Kısacık, Doğanİklim değişikliğinin tetiklediği deniz seviyesi yükselmesi, kıyı taşkınlarının sıklığını ve şiddetini artırarak kıyı kentlerinin savunmasızlığını önemli ölçüde artırmaktadır. İzmir Körfezi gibi büyük yerleşim alanlarında, sahile yakın bölgelerde yaşayan nüfus açısından bu riskler hayati düzeye ulaşabilmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimlerin artan taşkın risklerini dikkate alarak uygun kıyı yönetim stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. Kıyı taşkınlarının kontrolü için genellikle sert ve yumuşak çözüm yaklaşımlarından yararlanılmaktadır. Sert yapıların aksine, doğal kıyı görünümünü koruyan yumuşak çözümler çevre dostu alternatifler sunmakta ve ekosistem bütünlüğünü desteklemektedir. Yükselen deniz seviyesi koşullarında, doğal kıyı şeritleri kendilerini yeni denge profiline uyarlayarak dalga enerjisini sönümleme eğilimindedir. Bu bağlamda, olası kıyı çizgisi değişimlerinin öngörülmesi ve gerekirse kıyı beslemesi gibi doğa tabanlı stratejilerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Kıyı beslemesi, erozyonla kaybolan sedimanı yerine koyarak sahilin doğal profilini kısmen geri kazandırmakta ve dalga enerjisini emen bir tampon bölge oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında, İzmir Körfezi'nde yer alan Çamlıçay Sahili pilot bölge olarak seçilmiş ve yumuşak çözüm senaryoları incelenmiştir. Yükselen deniz seviyesiyle oluşacak yeni hidrodinamik koşulların kıyı morfolojisine etkileri, Delft Üniversitesi tarafından geliştirilen XBeach sayısal modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Model, bölgeye özgü saha verileri ve sediman özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmış, 1D laboratuvar deneyleri ile modelin kapasitesi taranmış ve 2D arazi çalışmaları ile model desteklenmiştir. Uydu görüntüleriyle elde edilen kıyı şeridi değişimleriyle modelin validasyonu sağlanmış, besleme sonrası yeni kıyı şeridinin mevcut ve olası iklim senaryolarındaki durumu değerlendirilmiştir.
