Telegram Web Link
مواد ملئ الفواصل الإنشائية
هناك أنواع عديده من المواد التي تستخدم لملئ الفواصل الإنشائية منها : -
1. رمل مخلوط بالبيتومين .
2. شرائط من اللدائن .
3. الفلين .
4. المطاط الإسفنجي .
5. اللباد المشبع بالزفت .
خواصها :
يجب أن يكون لمواد ملئ الفواصل الإنشائية بعض الخواص التي تساعدها في تأدية وظيفتها التي استخدمت من أجلها مثل :
1.المرونة : لابد ان تكون مواد ملئ الفواصل الإنشائية مرنة لكي تتحمل التمد والانكماش .
2.الصلابة : لابد ان تكون المواد المالئة للفواصل الإنشائية صلبة كي لا تسيل من الفواصل وتتحمل الأحمال المؤثرة عليها .
3.مقاومة التآكل والبري : لابد ان تكون مواد ملئ الفواصل الإنشائية مقاومة للتآكل والبري بحيث تتحمل الحركة فوقها (وخاصة في فواصل الارضيات) .
4.المقاومة الكيميائية : لابد ان تتحمل مواد ملئ الفواصل الانشائية المواد الكيميائية وخاصة الكبريتات والاملاح .
*الاكسدة:* هي تغير لون الحديد بسبب الامطار والرطوبة ويمكن ازالته بقطعة قماش ولايؤثر على الخصائص الميكانيكية لقضبان التسليح

*الصدأ:* هو تاكل المعدن الاساسي ويؤثر سلبا على خصائص الميكانيكية لقضبان التسليح
عدد الكراسي بيكون 50الي 55 % من المساحه بمعني لو عدنا لبشه مساحه 200 م عدد الكراسي هيكون 100الي 120 كرسي
وللعلم الكراسي بتعمل وزن كبير لو بتعمل مثلا لبشه بابعاد كبير بتطلع الكراسي بالاطنان يعني كان فيه لبشه بمساحه 1300 م 3 كانت الكراسي 3.25 طن مع العلم ان الكراسي كل 1 متر وبحر الكرسي 80سم
الزجاج الواقي :
الزجاج الواقي أو الزجاج المضاد للرصاص هو الالواح الزجاجية التي تقاوم الكسر الا بتأثير قوة فجائية شديدة فيتفتت عندئذ إلى قطع صغيرة غير متطايرة وهو زجاج سليكات الصوديوم.
وهو نوعان: الزجاج الملتصق بالبلاستيكك، والزجاج المعالج حراريًا.
الزجاج الملتصق بالبلاستيكك :
ويصنع بلصق لوحين من الزجاج بينهما طبقة رقيقة من البلاستيك وقد ظهر منه أنواع كثيرة منها الزجاج الطبقي وهو عبارة عن عدة ألواح من الزجاج بينهم عدة ألواح من البلاستيك ويستخدم في صناعة زجاج الطائرات.
الزجاج المعالج حراريا :
ويتم صنعه بتعريض لوح من الزجاج العادي لتيار شديد من الهواء البارد بعد تسخينه لدرجة الليونة ويمتاز هذا النوع من الزجاج بمقومته للثَّني والصدمات وعدم اختراق الطبقات الخارجية له.
تغيير إتجاه العمود خلال التنفيذ بما يخالف التصميم الأصلي يستحيل أن يقوم به مهندس إنشائي محترف لأنه يدرك الخطوره الشديدة لمثل هذا التصرف الأحمق والغبي.
مثل هذه الجرائم الهندسية يرتكبها عادة إما مهندس غشيم او مقاول غشيم.
قد يقول قائل: حصل تغيير إتجاه أعمدة في مباني ولم تنهار حتى الآن. فنقول له: أن وضع مثل هذه المباني خطر، وتظل تحت تهديد الإنهيار خلال فترة عمر المبنى وخاصة عند حصول هزة أرضية ولو كانت خفيفة.
والوضع الغلط المخالف للعلم يظل غير مأمون ومصيره ينكشف في يوم من الأيام مخلفا وراءه كارثة.
فكرة تغيير مواقع الأعمدة عبر بلاطة تحويلية موجودة في بعض المراجع وتتم وفق منطق هندسي وتكون فيها البلاطة كأنها أساسات حصيرية في ضخامة سماكتها وتسليحها.
لكن موضوعها لا علاقة له بموضوع المنشور الذي يتكلم عما هو شائع في تغيير اتجاه الأعمدة اثناء التنفيذ بما يخالف التصميم الأصلي بشكل إرتجالي من قبل المهندس المشرف سواء كان معماري او انشائي أو من قبل المقاول المنفذ.
وظائف شاغره لمهندسين معماري
مطلوب عدد ٣٠ مهندس معماري للعمل في شركة مقاولات كبرى في السعوديه
يعلن مكتب نور الهدى للسفريات وخدمات الايدي العاملةعن ٢٠ وظيفة شاغرة لمهندسين معماريين
يشترط خبرة لاتقل عن اربع سنوات شرط اساسي
للتقديم على الوظيفة
يرجى ارسال السيرة الذاتيه مع صور شهادات التخصص وشهادات الخبرة ملف بي دي اف على الواتساب 777411465
مدة الاعلان اسبوع من تاريخ النشر
لن يتم النظر في الطلبات التي لم تستوفي الشروط اعلاة
وظائف شاغره لمهندسين مدنيين
مطلوب عدد 20 مهندس مدني للعمل في شركة مقاولات كبرى في السعوديه
يعلن مكتب نور الهدى للسفريات وخدمات الايدي العاملةعن ٢٠ وظيفة شاغرة لمهندسين مدنيين
يشترط خبرة لاتقل عن اربع سنوات شرط اساسي
للتقديم على الوظيفة
يرجى ارسال السيرة الذاتيه مع صور شهادات التخصص وشهادات الخبرة ملف بي دي اف على الواتساب 777411465
مدة الاعلان اسبوع من تاريخ النشر
لن يتم النظر في الطلبات التي لم تستوفي الشروط اعلاة
ل #حساب_كميات ومواد اعمال الهندسة المدنية

اولا : ــــ اعمال الصب :
أ . نسبة الخلط 1 : 2 : 4 الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.315 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.442 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.884 = ( ) م3 .

ب . نسبة الخلط 1 : 1.5 : 3
الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.42 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.431 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.861 = ( ) م3 .

ج . نسبة الخلط 1 : 3 : 6
الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.21 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.450 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.95 = ( ) م3 .


ثانيــــــــــا : ـــــ اعمال التسليح لصب السقوف الاعتيادية والاعمدة والدرج :
1 . نسبة خلط 1 : 2 : 4
وزن التسليح ( قطر 1 / 2 انج ) = حجم الصب ( حجم السقوف ) م3 * 100 = ( ) كغم حديد .

2 . نسبة خلط 1 : 1.5 : 3
وزن التسليح ( قطر 1 / 2 انج ) = حجم الصب ( حجم السقوف ) م3 * 120 = ( ) كغم حديد . -


ثالثـــــــــــــا : ـــــــ أعمال البنـــاء :

1 . البناء بالطابوق بابعاد ( 24 * 12 * 8 ) سم وبنسبة خلط 1 : 3
الاسمنت = حجم البناء ( م3 ) * 0.11 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.24 = ( ) م3 .
الطابوق = حجم البناء ( م3 ) * 500 = ( ) طابوق .

2 . البناء بالطابوق بابعاد ( 24 * 12 * 8 ) سم ومونة الجص .
الجص = حجم البناء ( م3 ) * 0.35 = ( ) طن .
الطابوق = حجم البناء ( م3 ) * 500 = ( ) طابوق .

3 . البناء بالبلوك بأبعاد ( 20 * 20 * 40 ) سم .
الاسمنت = حجم البناء ( م3 ) * 0.08 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.168 = ( ) م3 .
البلوك = حجم البناء ( م3 ) * 65 = ( ) بلوكة .


4 . البناء بالبلوك بأبعاد ( 15 * 20 * 40 ) سم .
الاسمنت = حجم البناء ( م3 ) * 0.08 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.168 = ( ) م3 .
البلوك = حجم البناء ( م3 ) * 85 = ( ) بلوكة .

5 . البناء بالثرمستون بأبعاد ( 24 * 24 * 60 ) سم .
الاسمنت = حجم البناء ( م3 ) * 0.07 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.164 = ( ) م3 .
الثرمستون = حجم البناء ( م3 ) * 30 = ( ) ثرمستونة .


رابعـــــــــــــا : ـــــــ أعمال اللبخ نسبة الخلط ( 1 : 3 ) وبسمك ( 3 ) سم .

الاسمنت = مساحة اللبخ ( م2 ) * 0.015 = ( ) طن .
الرمل = مساحة اللبخ ( م2 ) * 0.03 = ( ) م2 .

خامســــــــا : ــــــ البياض بالجص وبسمك ( 3 ) سم والورك بسمك ( 3 ) ملم .

الجص = المساحة ( م2 ) * 0.042 = ( ) طن .
البورك = المساحة ( م2 ) * 0.08 = ( ) كيس .

ســــادســـــــــا : ـــــــ أعمال درز الطابوق :

الاسمنت = المساحة ( م2 ) * 0.75 = ( ) طن .
الرمل = المساحة ( م2 ) * 0.005 = ( ) م2 -


ســــــابعــــــــا : ــــــ أعمال النثر بأستعمال الاسمنت الابيض والغبرة أو الرمل المغربل :

الاسمنت الابيض = مساحة النثر ( م2 ) * 0.08 = ( ) كيس .
الرمل المغربل = مساحة النثر ( م2 ) * 0.01 = ( ) م2 .

ثـــــامنـــــــــا : ـــــ أعمال الصبغ :

أ . البنتلايت ( الانشـــــاء ) :
• قاط واحد : ــ المساحة ( م2 ) * 0.35 = ( ) غالون .
• قاطين : ــ المساحة ( م2 ) * 0.45 = ( ) غالون .
• ثلاث قوط : ــ المساحة ( م2 ) * 0.0565 = ( ) غالون .


ب . البوية :
• قاط واحد : ــ المساحة ( م2 ) * 0.53 = ( ) غالون .
• قاطين : ــ المساحة ( م2 ) * 0.07 = ( ) غالون .
• ثلاث قوط : ــ المساحة ( م2 ) * 0.1058 = ( ) غالون .


ج . السنوسم :
• قاط واحد : ــ المساحة ( م2 ) * 0.03 = ( ) كيس .
• قاطين : ــ المساحة ( م2 ) * 0.05 = ( ) كيس .
• ثلاث قوط : ــ المساحة ( م2 ) * 0.07 = ( ) كيس .
معلومات عن حديد التسليح في اليمن

1- الشركه رقم واحد I.D.C
فخر الصناعه التركيه يكون مكتوب في الليبل
lzmir demir celik sanay
وكذلك علامة I.D.C على السيخ واحيانا علامة الفقية ALFAQIH اذا كان المستورد الفقية تتميز بان حديدها مطابق من حيث المواصفات واكثر مقاومة للصداء من باقي الشركات.

2- شركة ديلر ورمزها على السيخ حرف D وعلى الليبل اسم المصنع yazici dimir مثل الليبل البرتقالي والابيض
شركه ديلر احسن شركة بعد IDC.

3- شركة باستوج رمزها على الليبل كلمة bastug وعلى السيخ حرف b او y وتعتبر شركة باستوج شركة جيدة وحديدها جيدجدا خصوصا بالوزن ، مطابق تماما للوزن المكتوب ع ليبل الشركه، ويمثلها الليبل الابيض.

4- شركة اكداس ورمزها على الليبل كلمة ICDAS وعلى السيخ الحرفين I.C وهي شركة جيدة باستثناء ان مقاومتها للصداء ليست كبيرة كالشركات الاخرى


5- شركة كرومان ورمزها على الليبل كلمة Kroman وعلى السيخ KR وهذه الشركة سمعتها سيئة خصوصا بالوزن.
سؤال_وجواب



كيف يمكن معاينة مبنى قديم قائم ( 50 سنه ) , وعمل التقرير الفني عن مدى خطورة المبنى بالنسبة للمهندس المشرف ؟*

1- الكشف عن نوع المنشأ خرساني أو طين أو حجر أو حوائط حامله
2- الكشف عن وجود هبوط أو ميول أو انزلاق في أساسات المبنى
3- الكشف عن وجود شروخ مائلة أو رأسيه أو أفقيه في المبنى ومدى خطورتها
4- الكشف عن وجود رشح للمياه أعلى السطح
5- الكشف عن وجود رشح للمياه داخل دورات المياه
6- الكشف عن وجود تسريبات مياه ببارة الصرف الصحي
7- الكشف عن وجود نشع للمياه داخل التربة
8- الكشف عن وجود هبوط في الأسطح ( الأسقف )
9- الكشف عن وجود أي عيوب في العزل الحراري أو الرطوبة
10- الكشف عن وجود إي شروخ في البلاط أو السيراميك للأرضيات
11- الكشف عن وجود أي عيوب في الوزارات للحوائط
12- الكشف عن وجود صدأ أو شروخ في خزان المياه العلوي إن وجد
13- الكشف عن وجود تسربات المياه بالمناور أو وجود أي شروخ بالحوائط
14- الكشف عن وجود أي شروخ أو تلف بالدرج
16- الكشف عن وجود شروخ أو عيوب في الممرات
17- الكشف عن وجود شروخ في الكمرات والأعمدة في الأدوار المتكررة
18- إجراء تصوير فوتوغرافي لجميع العيوب السابقة
19- إجراء اختبار للخرسانة
20- إجراء اختبار للتسليح و الحديد
21- إجراء اختبار للتربة
22- إجراء اختبار التحميل للعناصر الإنشائية
23- إجراء اختبار التحليل الكيميائي للخرسانة.
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
انشر_تؤجر

معلومة

فيه سؤال بيتردد كتيير فى ذهننا وهو
هل حديد الفرش بيكون ف الاتجاه القصير ولا الاتجاه الطويل ؟؟
بص يا بشمهندس الفيصل فى الموضوع ده هو إن فرش الحديد مرتبط بقيم العزوم الناتجه بمعنى إنك بتحط الفرش ف اتجاه العزم الأكبر دائما .
القواعد_المنفصله وده ليها ثلاث حالات
الحاله الأولى :- فى حالة تساوى رفرفة القاعدة عن العمود ف الاتجاهين تكون قيمة العزوم فى الاتجاهين متساويه وساعتها ميهمنيش اتجاه الفرش فين ولكن يفضل يكون ف الاتجاه القصير .
الحاله الثانيه :- فى حالة عدم تساوى الرفرفة وبالتالى يكون هناك اتجاه يكون به قيم العزوم أكبر وبالتالى الفرش هيكون ف اتجاه الرفرفة الأكبر (العزوم الأكبر ) أيا كان اتجاهه .
الحاله الثالثه :- فى حالة قاعدة الجار بيكون اتجاه الفرش ف الاتجاه الموازى للجار لأن غالبا ما تكون الرفرفة فى هذا الاتجاه بغض النظر عن أبعاد القاعدة .
القواعد_المشتركة
اتجاه الفرش بيكون فى الاتجاه الطويل لأن قيم العزوم ف الشبكة السفلية تكون أكبر ف الاتجاه الطويل للقاعدة .
القواعد_الشريطية
اتجاه الفرش بيكون في الاتجاه القصير .

اللبشة
الفرش بيكون ف اتجاه العزوم الأكبر (الاتجاه الطويل ) عشان نحافظ ع البعد الفعال .
ملحوظه كتنفيذ بقى بيكون اتجاه الفرش مع اتجاه الحديد الاضافى الغالب ولكن لن يهم كثيرا نظرا لكبر سمك اللبشة.
السوليد_سلاب
فى ال One Way بيكون اتجاه حديد الفرش فى اتجاه الحمل الرئيسى .
فى ال Two Way بيكون اتجاه حديد الفرش فى اتجاه الحمل الأكبر وهو الاتجاه القصير للباكيه لزيادة توزيع الحمل فى هذا الاتجاه وبالتالى زيادة قيمة العزوم .

الفلات_سلاب
اتجاه الفرش بيكون ف الاتجاه الطويل للباكيه لكبر قيمة العزوم فى هذا الاتجاه .
السلالم
اتجاه الفرش بيكون فى الاتجاه الطويل .
قناة_عالم_العمارة_بلا_حدود
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
نصائح لمن يود دراسة الهندسة المعمارية.
studying architecture

في هذا المقال سوف أحاول أن أضع بين يديك تجربة 3 سنوات من الهندسة المعمارية .. ستجد في هذه المقالة بالتأكيد ما سينفعك من نصائح إذا كنت تريد دراسة الهندسة المعمارية أو إذا كنت بالفعل بدأت وتعاني بعض المشاكل.

you will get a lot of FUN, BE READY






أولى النصائح لدراسة الهندسة المعمارية ..

1- أهرب
أول نصيحة إذا لم تكن درسة الهندسة المعمارية حتى الآن يمكن أن تهرب بكل سهولة ، ويمكن أن تظل ، ولكن عليك أن تعلم ان الأمر يعتمد على عدة عوامل.

بناء على النصيحة الأولى ..

عليك معرفة التالي..


2 - الهندسة المعمارية بناءا على تصنيف أصعب التخصصات ، أحتلت الهندسة المعمارية المرتبة الأولى. (ستعمل كثيرا ولكن ستستمتع )

3- ولكنها أيضا الأمتع ولكن بشرط عليك أن تحبها.




4- ستواجهة الكثير من الضغط والمشاكل وقت العمل على المشاريع ، منذ وقت إيجاد الفكرة وتحليل أمثلة مشابهة تحليل الموقع وغيره .. يمكنك ان تطلع على هذه المقالة لتفهم أكثر كيف نعمل على المشاريع ... (شبح المشروع - كيف تعمل على مشروعك )

5- ولكن على المستوى الشخصي سوف تجد انك قويا كفاية لتتحمل كل هذا الضغط وتعبر منه بإنتصارات رائعة، مهما كانت بسيطة ولكنك ستكون فخورا بنفسك على المستوى الشخصي.




6- الهندسة المعمارية ليست فقط عبارة عن الرسم ، أنت ستكون مسؤلا عن تنظيم حركة الأشخاص داخل المباني التي تقوم بتصميمها، ويجب أن يخدم تصميمك المجتمع وليس فقط مجرد خطوط على ورق.

7- ولكن إذا كنت موهوبا بالرسم سينفعك ذلك جداعلى نقل أفكارك إلى الورقة، وإذا لم تكن جيدا في الرسم بالتأكيد يمكنك ان تتعلم ذلك.



8- الهندسة المعمارية تخصص مكلف جدا على المستوى الشخصي، فأستعد للإنفاق على مشاريعك. ( وأحيانا لن يتم تقدير هذا )
وعلى ذكر هذا حاول أن تحصل على لاب توب جيد ، أو أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك ذو إمكانيات جيدة.

9- في الهندسة المعمارية يمكنك أن تحصل على عدد كثير من الوظائف، ولكن دعني أخبرك بأمر هام، في الوضع الراهن والوضع الحالي في العالم أجمع يمكنك أن تفهم أمرا واحدا، يجب عليك أن تتوافر فيك صفتين للحصول على فرصة عمل ..

أولا :- يجب عليك أن تقوم بتطوير نفسك وأن تتقن عملك ( إن الله لا يُضيعُ أجرَ من أحسن عملا )
ثانيا :- يجب ان تكون مرنا ، لا تنتظر أن تعمل فقط بأفضل مكان وأفضل عمل، يجب عليك أن تكون مرنا وأن تحاول أن تكسب لقمة عيشك بإستخدام مهاراتك.

10- لا يوجد في الهندسة المعمارية أو التصميم بشكل عام رأي واحد.. بالطبع هناك قواعد وهناك معايير خاصة وثابتة لبعض الأمور ولكن دائما هناك زوايا مختلفة للنظر والتصميم.

11 - يجب عليك أن تتطور بإستمرار، ان تتيقن من الآن وقبل أي شيء وأن تتعلم كيف تكون بارد الأعصاب.
لن يعلموك في الكلية إلا 10% تقريبا من الأمور أما 90% الباقية ستتوزع على السنين الأخرى أثناء بحثك وتطويرك لنفسك.
منقول
عالم_العمارة_بلا_حدود
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
نظرا لطلب أغلب السادة المهندسين مقارنة بين التصميم بالكود الامريكي والكود البريطاني ..

سنصمم عمود مرة بالبريطاني وتارة بالامريكي وننظر أيهما أفضل اقتصادياً . "لن نتحدث عن الأمان فكلهما بالطبع ٱمن."

لنفرض أنه لدينا عمود داخلي لمبنى سكني ومساحة الحمل له 5×5 ويحمل 4طوابق بالاضافة للسقف المعلق"SUSBENED"
وكان سمك البلاطة 20سم وكان وزن الحوائط 4.5KN/m2
وكانت مقاومة المكعب الخرساني المميزة
"Fcu" = 30N/mm2
وكان إجهاد الخضوع للحديد
"Fy"= 460 N/mm2
ونسبة التسليح في كلتا الحالتين هي 1%

جد المقطع الخرساني وحديد التسليح لهذا العمود بالكودين البريطاني والامريكي وقارن بين النتايج .

نبدا بالكود البريطاني نحسب الحمل الموزع في البلاطة من حالات التحميل ثم نقوم بتصميم العمود على حسب الكود البريطاني

نحسب الحمل التصميم على البلاطة
Wult=1.4D.L+1.6L.L
Wult=1.4(0.2*24+4.5+2)+1.5*1.6
Wult=18.22KN/m2

نحسب الحمل الواقع على العمود في الطابق الواحد ثم في بقية الطوابق
Pult=18.22*5*5= 455.5KN
نضرب في عدد الادوار
455.5*5= 2277.5KN

نضرب في 1.1 لاضافة وزن الاعمدة في الحسبان

2277.5*1.1=2505.25KN
اذا الحمل المعرض على هذا العمود حسب الكود البريطاني
Pult=2505.25KN

Pult=0.4*Fcu×Ac+0.75*Fy*As
Ac=Pult/(0.4*Fcu+0.75*Fy*AS)
عندما نسبة التسليح1%
As=0.01Ac

يصبح القانون
Ac=Pult/(0.4*Fcu+0.75*Fy*0.01Ac)
نعوض
Ac=2505.25/(0.4*30+0.75*460*0.01Ac)
باجراء العمليات الحسابية نجد أن

Ac= 162152.1mm2
As=1621.521mm2

حسنا كان هذا بالكود البريطاني لنصمم نفس المثال بالامريكي
في بادي الامر نحن في الامريكي نصمم على مقاومة الاسطوانة المميزة"Fc°"وليس المكعب وللتحويل من مقاومة المميزة للمكعب للمقاومة المميزة للاسطوانة نقوم بالضرب في فاكتور يسمى فاكتور التصحيح نظرا لأختلاف كل من المكعب والاسطوانه

Fc=0.8Fcu

Fc'=30*0.8= 24N/mm2

بعدما اوجدنا المقاومة الخرسانية المميزة للاسطوانة نقوم بايجاد الاحمال الموجودة على البلاطة حسب حالات التحميل الخاصة بالكود الامريكي

1.2D.L+1.6L.L

Wu=1.2(0.2×23+4.5+1.5)+1.6*2

Wu=15.92KN/m2

نحسب الحمل الواقع على العمود في الطابق الواحد ثم في بقية الطوابق
Pult=15.92*5*5= 398KN
نضرب في عدد الادوار
398*5= 1990KN

نضرب في 1.1 لاضافة وزن الاعمدة في الحسبان

1990*1.1=2189KN
اذا الحمل المعرض على هذا العمود حسب الكود الامريكي
Pu=2189KN

Pu=0.65*0.8(0.85*Fc'*Ac+Fy*As)
Pu=0.442Fc'*Ac+0.52Fy*As

Ac=pu/(0.442Fc'+0.52*Fy*As)

عندما
As=0.01Ac

Ac=2189/(0.442*24+0.52*460*0.01Ac)

وباجراء العمليات الحسابية نجد أن
Ac=168384.6mm2
As=1683.846mm2

اذا تم تصميم هذا العمود بالبريطاني ستكون مساحته تساوي 162152.1mm2
أما اذا تم تصميم تصميم هذا العمود بالامريكي ستكون مساحته تساوي 168384mm2
النسبة التوفير في الخرسانة = 168384.6/162152.1= 3.7%
نسبة التوفير في حديد التسليح = 1683.846/1621.521=3.7%

اذا نسبة التوفير هي 3.7 % في الخرسانة وحديد التسليح في حالة تصميم العمود بالكود البريطاني

نجد أن الفرق بين الكودين ضئيل لكن مع تغلب
البريطاني على الامريكي في الاقتصادية في الاعمدة

قناة_المهندسين_اليمنيين
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
اختصارات بعض المستندات للمشاريع

NCR=Non conformance report
تقرير عدم مطابقة .
RFI= Request for inspection
طلب استلام أعمال.
RFI = REQUEST FOR INFORMATION
طلب معلومات غير واضحة من الاستشاري
RFA=request for approval
ﻷعتماد مواد أو موردين.
PR = pouring request
طلب صب الخرسانة يرفع بعد التاكد من استلام الاعمال من قبل الاستشاري.
CDR : Contractor Daily Report
التقرير اليومي من المقاول إلى الاستشاري بحركة الموقع .
SWI= Site Work Instructions
توجيها عمل بالموقع من الاستشاري الى المقاول
CVR = Confirmation verbal report
لتأكيد اى قرار شفوى تم الاتفاق عليه بالموقع بين الاستشارى و المقاول.
MS = material submittal
طلب تقديم خامة او عينة .
IR = INSPECTION REQUESTE
طلب فحص اعمال يقدم للاستشاري
PO= PURSHASE ORDER
طلب الشراء.
PQP = project Quality Plan
خطه الجوده للمشروع
IFB = invitation for bid
دعوة لدخول مناقصة تقدم من المالك او الاستشاري للمقاول
Rfq = REQUEST FOR quotation
طلب عرض سعر يقدم من المالك او المقاول للمورد
T.Q =Technical quiry
تقدم المقاول للاستشاري لحل تناقض موجود بمستندات التعاقد .
WIR work inspection request
طلب استلام أعمال يقدمه المقاول للاستشارى لتسليم الاعمال.
M.S = Method statement
يقدم من المقاول للاستشاري لتوضيح طريقه تنفيذ بند أو إختبار معين.
SIN= Site inspection notice
ملاحظات مقدمه من الاستشاري للمقاول على الاخطاء الموجوده في الموقع.
IFC drawings= issued for construction drawing
عبارة عن لوحات تفاصيل المشروع ترفق مع التصميم الانشائي النهائي وتوضح المعلومات الفنية وكمان يستخدمها المقاول في عمل الشوب دروينج وحساب الكميات.
SIR = Soil Investigation Report
تقرير فحص التربة أو تقرير الجسات اللي بيطلع منه bearing capacity
FFL= Finishing floor level
منسوب التشطيبات في المبني وغالبا يكون اعلي من منسوب SSL بعشرة سنتيمتر في حالة تشطيب سيراميك أو رخام.
MOS= method of statement شرح من المقاول عن ألية تنفيذ بند معين
ومهمه جدا جدا ال method of statement
SI= Site Instruction
تعليمات موقعية للمقاول بالتنبيه لعمل معين أو طلب عمل معين
LOA=Letter of awarding
خطاب بيعمل للمقاول بعد ترسيه العطاء عليه.
BOQ = Bill of quantity
جداول الكميات والاسعار.
stitch joint
فاصل انشائي في اللبشة لتقليل الاجهادات وبيكون ليه تجهيزات خاصة في حديد التسليح ونظام العزل وفاصل التمدد.
BBS = Bent Bar Schedule
جدول تفريد الحديد.
M&O= Manuals& Operations
الكتالوجات وتعليمات التشغيل لاى اجهزه او معدات تم توريدها للمشروع وبيتم تسليمها فى مرحلة التسليم للمشروع من قبل المقاول والموردين للرجوع ليها فى حالة وجود اى مشكله وبيكون معاها شهادات الضمان للاجهزه والمعدات.
T&C = Testing and Commissioning
فتره الاختبار والتشغيل وقت تسليم المشروع.
EHS= Environmental Health Safety
الأمن والبيئة والسلامة.
MAS= Material Aprroval Sheet
النموذج اللى بيقدم المقاول فيه طلب اعتماد عينه او اى ماده.
TOC= Time Of Completion
تحديد زمن نهاية المشروع.
Notice for work start
اخطار بدء اعمال
يقدم من المقاول الى الاستشارى لاستأذانه قبل البدء فى تنفيذ اى بند جديد
Log book
دفتر ملاحظات الموفع او دفتر زيارة الموقع
وفيع يقوم الاستشاري بوضع ملاحظاته السريعه واليوميه فيه.
SR=submittal Review or
Submittal Review Comments Log Form
مستند بيقوم الاستشاري بكتابه ملاحظاته علي المرفقات او الكتالوجات المقدمه من قبل المقاول للاعتماد.
RCP= Reflected ceiling plan
المسقط الافقي للسقف المستعار وبيكون موضح فيه وحدات الاضاءه ومخارج التكييف وكاشف الحريق والرشاشات.
MRF= materiel requesting form
طلب شراء مواد.
PMO= project management office
مكتب ادارة المشاريع.
بعض الأنواع من العقود المتعارف عليها:
*LSTK: lump sum turnkey
عقد تسليم المفتاح بيتحمل فيها المقاول مخاطر تغيير اﻷسعار بسعر عقد ثابت للتنفيذ
*EPCI: Engineering procurement construction and installation
بيتحمل فيها المقاول مسئولية التصميم والتنفيذ والتركيب وبيعتبر من أشهر أنواع العقود في محطات التحلية أو محطات الضخ المركزية أو محطات توليد الكهرباء أو مقاولات التبريد والتكييف بيتحمل فيها المقاول مخاطر التصميم والتنفيذ والتشغيل
*FEED: Front End Engineering Design
بتأتي مرحلة التصميم ودراسة الجدوى وبتركز على المتطلبات الفنية وكذلك التكلفة اﻹستثمارية التقريبية للمشروع وبتستخدم كأساس لتقديم عطاء ال EPCI
*O&M: operation and maintenance
هو عقد بيتعهد فيها المقاول بالتشغيل والصيانة طوال فترة العقد

عالم_العمارة_بلا_حدود
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
عدد_الأدوار التي تتحملها أساسات وأعمدة اي مبنى عادة يكون مسجلاً ضمن الملاحظات الإنشائية في المخططات الإنشائية وخاصة مخطط القواعد.

ومعرفة عدد الأدوار التي تتحملها الأساسات والأعمدة لمبنى معين تحتاج عملية حساب للأوزان وتحليل إنشائي شامل للمبنى واعادة تصميم ومراجعة كل عمود وكل قاعدة ، ولا يستطيع أي مهندس أن يفتيك بعدد الأدوار من مجرد صورة لعمارتك أو وصف وشرح منك.

يستطيع المهندس الإنشائي أن يحدد عدد الأدوار للمبنى القائم اذا كان معه مخطط القواعد والاعمدة التي نفذت القواعد والاعمدة بناء عليه.
ويحتاج ذلك منه وقت وجهد اكثر من الجهد والوقت الذي يحتاجه لتجهيز المخططات الإنشائية للقواعد والاعمدة والسقوف لو كان هو من صممها في البداية.

بمعنى أن يقوم المهندس بتجهيز تصميم القواعد والأعمدة والسقوف اريح له من إجابة سؤالك : كم عدد الأدوار التي يتحملها هذا المبنى؟
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
خطوات استلام أعمدة من الخرسانة المسلحة:
q مطابقة الأبعاد لأبعاد القطاع في الرسومات التنفيذية.
q الارتفاع المطلوب ومراعاة سقوط الكمرات.
q التأكد من أقطار وعدد وأوضاع الأسياخ حسب الرسومات.
q التأكد من الكانات من حيث الشكل والعدد والأقطار حسب الرسومات.
q التأكد من رأسية العمود تماماً واستلامه بميزان الخيط.
q التأكد من نعومة ملمس أسطح الخرسانة.
q عدم وجود تعشيش أو شقوق جانبية أو كسور بالزوايا أو الغطاء الخرساني.
q تجانس الصب ولون الخرسانة.
q استلام الأركان بالزاوية الحديد.
q قوة التدكيم والتربيط والدعم.
q لمح خط الأعمدة معاً.
q انتظام توزيع الحديد في الأركان ووجود غطاء كاف دون زيادة أو نقص.
q خلو العمود من أي أجسام غريبة من خشب الشدة أو طوب وخلافه.
q عدم تسرب الخرسانة من الشدة أثناء الصب.
q ترك أعلا العمود خشناً دون تسوية لزيادة ارتباطه مع الدور أعلاه.
q الصب على دفعات كل 50سم مع الدمك والغزغزة.
q الفك بحرص لعدم كسر السوك.
q استخدام وحدات بلاستيك للمحافظة على بعد الحديد.
q عدم شك الأسمنت.
q وضع خيش مبلل في الحر أو البرد الشديد لحفظ الخرسانة مرطبة.
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
اكثر سؤال يتكرر علي في الخاص والواتس :
🔴 معي سقف_هوردي طول كذا في عرض كذا واريد منك تحسب لي كم احتاج حديد وكم احتاج اسمنت؟
ولأنه ليس لدي وقت لأحسب لكل واحد من الأخوة الذين يسألون أطرح هنا جواب عام لحسبة تقريبية :

خطوات الحساب:----
1- احسب مساحة السقف.
2- احسب حجم السقف بضرب المساحة في 0.3 سماكة السقف.
3- اضرب حجم السقف في 100 واقسم الناتج على 1000 يعطيك كمية الحديد المطلوبة بالطن.
4- اضرب حجم السقف في 0.78 يعطيك كمية الخرسانة الصافية المطلوبة للسقف مخصوما منها كمية البلك.
5- لتعرف كمية الاسمنت المطلوبة بالكيس. اضرب كمية الحرسانة في 7.
6- كمية البلك بالحبة تساوي المساحة في 4

🔸 مثال للتوضيح:
مساحة السقف 100 متر مربع
حجم السقف= 100* 0.30 وتساوي 30 متر مكعب.
كمية الحديد = 30 *100/1000 وتساوي 3 طن.
كمية الخرسانة = 30 *0.78 ويساوي 23.4 متر مكعب
كمية الاسمنت= 23.4 *7 ويساوي 164 كيس أسمنت.
كمية البلك = 4*100 وتساوي 400 بلكة

من فضلكم شاركوا المنشور ليصل لغيركم وتعم الفائدة.
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
سؤال_وجواب
عالم_العمارة_بلا_حدود

كيف يمكن معاينة مبنى قديم قائم ( 50 سنه ) , وعمل التقرير الفني عن مدى خطورة المبنى بالنسبة للمهندس المشرف ؟*

1- الكشف عن نوع المنشأ خرساني أو طين أو حجر أو حوائط حامله
2- الكشف عن وجود هبوط أو ميول أو انزلاق في أساسات المبنى
3- الكشف عن وجود شروخ مائلة أو رأسيه أو أفقيه في المبنى ومدى خطورتها
4- الكشف عن وجود رشح للمياه أعلى السطح
5- الكشف عن وجود رشح للمياه داخل دورات المياه
6- الكشف عن وجود تسريبات مياه ببارة الصرف الصحي
7- الكشف عن وجود نشع للمياه داخل التربة
8- الكشف عن وجود هبوط في الأسطح ( الأسقف )
9- الكشف عن وجود أي عيوب في العزل الحراري أو الرطوبة
10- الكشف عن وجود إي شروخ في البلاط أو السيراميك للأرضيات
11- الكشف عن وجود أي عيوب في الوزارات للحوائط
12- الكشف عن وجود صدأ أو شروخ في خزان المياه العلوي إن وجد
13- الكشف عن وجود تسربات المياه بالمناور أو وجود أي شروخ بالحوائط
14- الكشف عن وجود أي شروخ أو تلف بالدرج
16- الكشف عن وجود شروخ أو عيوب في الممرات
17- الكشف عن وجود شروخ في الكمرات والأعمدة في الأدوار المتكررة
18- إجراء تصوير فوتوغرافي لجميع العيوب السابقة
19- إجراء اختبار للخرسانة
20- إجراء اختبار للتسليح و الحديد
21- إجراء اختبار للتربة
22- إجراء اختبار التحميل للعناصر الإنشائية
23- إجراء اختبار التحليل الكيميائي للخرسانة.
عالم_العمارة_بلا_حدود
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
نموذج من الهندسة_الإلــٰــهية_العظيمة التي حبانا الله بها...

بقلم د.مصطفى محمود

هل سأل أحدكم نفسه عن كمية السباكة داخل جسمه .. مجموع المواسير داخل العمارة التي هي بدنه ، بما فيه من آلاف الوصلات و المجاري التي يجري فيها الدم و البول و الطعام و الفضلات و عوادم التنفس و الهضم .

هل تعلم أن مواسير الدم في جسم الإنسان أكثر ليونة من الكاوتشوك ، و أكثر متانة من الحديد ، و أطول عمراً من الصلب الكروم ، و في بعضها صمامات لا تسمح بالسير إلا في اتجاه واحد .

ثم مواسير الهواء ابتداء من فتحة الأنف إلى الحلق إلى القصبة الهوائية إلى الشعب ثم الشعيبات التي تتفرع و تتفرع و تنقسم حتى تصل إلى أكثر من مليون غرفة هوائية في الرئتين .

ثم مواسير البول التي تجمع البول من الكليتين لتصب في الحوض ثم الحالب ثم المثانة ثم قناة الصرف النهائية .

ثم مواسير الطعام من الفم إلى البلعوم إلى المعدة إلى الاثنا عشر إلى الأمعاء الدقيقة .

ثم مواسير الفضلات من المصران الصاعد إلى المستعرض إلى الهابط إلى المستقيم إلى الشرج .

ثم ممرات الولادة و غرفها و دهاليزها و أنابيبها .

ثم مجاري المرارة و حوصلتها و مواسيرها .

ثم مجاري الليمف .. و مواقف الليمف و محطاته في الغدد الليمفية .

و هي مواسير تمر إلى جوارها الفضلات و تحميها شبكة من الأوعية الدموية و الأعصاب ، و جيوش من خلايا المقاومة تلتهم أي ميكروب يمكن أن يتسرب من هذه المواسير في طريق خاطئ إلى الجسم .

و أنابيب العرق .. و بلايين منها تشق الجلد و تفتح على سطحه لترطبه و تبرده بالعرق .

و أنابيب الدموع داخل حدقة العين تغسل العين و تجلوها .

و أنابيب التشحيم داخل جفن العين تفرز المواد الزيتية لتعطي العين تلك اللمعة الساحرة .

هذا الكم الهائل من السباكة الفنية الدقيقة المعجزة التي تعيش مائة سنة و لا تتلف ..

و إذا أصابها التلف أصلحت نفسها بنفسها .

نموذج من الهندسة_الإلهية_العظيمة التي أهداها الله للإنسان منحة مجانية منذ ميلاده و تولى صيانتها برحمته و عنايته .

فهل أدركنا هذه النعمة و هل قدرناها حق قدرها ...!

و كثير من الأمراض سببها أعطال و تلفيات في هذه السباكة .
الإسهال و الإمساك و الغازات و تطبل البطن ، هي أعطال و تلفيات في أنابيب صرف الفضلات و الزكام انسداد في منافذ الهواء داخل الأنف .
و الناسور هو ثقب في ماسورة الإخراج .
و احتباس البول و المغص الكلوي و آلام الكلى سببها أعطال في أنابيب صرف البول

إن تركيبات (( الصحي )) في جسمك هي التي تصنع لك صحتك بالفعل، بل هي صحتك ذاتها ...
إن أي انقباض في ماسورة معوية يساوي صرخة مغص ، و أي ضيق في شريان القلب التاجي يساوي ذبحة ، و أي ضيق في ممرات الولادة يساوي إجهاضاً و أي انسداد في قنوات فالوب يساوي عقماً و أي انسداد في مجاري المرارة يساوي صفراء .
هذا غير مجاري الليمف و الدم و الغدد ، و هي تتنوع في الجسم بالآلاف ، و لكل غدة توصيلاتها و قنواتها و نظامها و دورها في صناعة الصحة التي نتمتع بها دون أن ندري أنها عملية تركيبية معقدة تشترك فيها مئات الأجهزة .

إن الصحة التي نشعر أنها مجرد استطراد لأمر عادي واقع .. ليست بالمرة أمراً عادياً و ليست مجرد واقع مألوف ، و إنما هي نتيجة تدبير محكم و ثمرة عمليات معقدة مرسومة بعناية و قصد .
و إنما يحدث المرض حينما تتخلف هذه العناية و هي قلما تتخلف .. فإذا تخلفت فـلتشرح لنا أسرارها .. فما عرفنا معجزة الصحة إلا بدراسة المرض ، و ما عرفنا معجزة الحياة إلا بالموت .. و بأضدادها عُرِفـَت الأشياء .

وفي محاولاتنا البدائية في بيوتنا وعماراتنا التي نبنيها وهي مجرد ماكينات رمزية صغيرة لا تصل إلى واحد في المليون من العمارة البشرية ..

نقِفُ أمام السيفون التالف ننادي على سباك ، واختلط الساخن بالبارد والطاهر بالملوث ، وفشلنا في صناعة أصغر ماكيت سباكة لا تزيد مواسيره على بضعة أمتار ، وغرقنا في بانيو نصف متر ..

وهذه صناعتنا وتلك صناعته ..

وهذه سباكتنا وتلك سباكته ..

وهذه عمارتنا وتلك عمارته ..

" فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ "
عالم_العمارة_بلا_حدود
@mc4eng #المبدعون_للهندسة
#عالم_العمارة_بلا_حدود
#الحديد_يتعرض_للصدى في الأساسات لأسباب كثيرة منها.

1_تشبع التربة بالأملاح خاصة املاح الكالسيوم والكبريتات.

2_ رطوبة الجو تتكاثر أسفل المبنى بالقرب من التربة وتتكون بيئة خصبة لﻷملاح ويحدث تملح في سطح الخرسانة ينتقل الى الحديد فيتكون الصدى وخاصة لعدم وجود العوازل.

3_تسرب المياه الى الاساسات سواء كان من المجاري او مياه الامطار او تسرب من الخزان الأرضي ويحدث أكسدة للحديد ويتكون الصدى.

4_عدم جودة المواد المكونة للخرسانة يسبب صدى للحديد وخاصة عندما يكون الرمل مورد من المناطق القريبة من البحر والمشبع باملاح كلوريد الكالسيوم او كلوريد الصوديوم وكذالك استخدام المياه المالحة من آبار قريبة من البحر أو آبار بعيدة عن البحر لكن نسبة املاح الكلوريدات والكبريتات فيها كثيرة.

5_وجود مواد ناعمة او طمية او عضوية بكثرة في الخرسانة يقلل من تفاعل الإسمنت مع مكونات الخرسانة ويقلل من التلاصق ويؤدي الى ضعف الخرسانة وبالتالي تكون فجوات في الخرسانة ومسامات تسهل من دخول الرطوبة للحديد وتكون الصدى.

6_وجود تعشيش في الخرسانة عامل رئيسي لتكون الصدى.

7_ قلة الوعي لدى الملاك بخطورة الصدى يعتبر أيضا سبب لعدم اتخاذ التدابير واستخدام العوازل.

8_ ترك الخرسانة مكشوفة بدون لياسة وعوازل تسبب في تكون الصدى.

9_توقف تنفيذ المشروع لفترة كبيرة دون عمل حماية وعوازل للخرسانات تسبب الصدى.

10_تنفيذ البيارة بالقرب من المبنى وعدم أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع تشبع التربة المحيطة بالأساسات بمياه المجاري
#عالم_العمارة_بلا_حدود

@mc4eng #المبدعون_للهندسة
2024/09/28 14:18:23
Back to Top
HTML Embed Code: