ch
Feedback
كل يوم معلومه هندسية مفيدة

كل يوم معلومه هندسية مفيدة

前往频道在 Telegram

معلومات مفيدة تخص المهندس المدني

显示更多
未指定国家未指定类别
4 167
订阅者
无数据24 小时
无数据7 天
无数据30 天

数据加载中...

相似频道
标签云
无数据
有任何问题?请刷新页面或联系我们的客服
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
十二月 '24
十二月 '24
+36
在0个频道中
十一月 '24
+47
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+48
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+154
在0个频道中
Get PRO
八月 '240
在0个频道中
Get PRO
七月 '240
在0个频道中
Get PRO
六月 '240
在0个频道中
Get PRO
五月 '240
在0个频道中
Get PRO
四月 '240
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+27
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+91
在0个频道中
Get PRO
一月 '240
在0个频道中
Get PRO
十二月 '230
在0个频道中
Get PRO
十一月 '230
在0个频道中
Get PRO
十月 '230
在0个频道中
Get PRO
九月 '230
在0个频道中
Get PRO
八月 '230
在0个频道中
Get PRO
七月 '230
在0个频道中
Get PRO
六月 '230
在0个频道中
Get PRO
五月 '230
在0个频道中
Get PRO
四月 '230
在0个频道中
Get PRO
三月 '230
在0个频道中
Get PRO
二月 '230
在0个频道中
Get PRO
一月 '230
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+11
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+13
在0个频道中
Get PRO
十月 '220
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+38
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+70
在0个频道中
Get PRO
七月 '220
在0个频道中
Get PRO
六月 '220
在0个频道中
Get PRO
五月 '220
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+201
在0个频道中
Get PRO
三月 '220
在0个频道中
Get PRO
二月 '220
在0个频道中
Get PRO
一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十二月 '210
在0个频道中
Get PRO
十一月 '210
在0个频道中
Get PRO
十月 '210
在0个频道中
Get PRO
九月 '210
在0个频道中
Get PRO
八月 '210
在0个频道中
Get PRO
七月 '210
在0个频道中
Get PRO
六月 '210
在0个频道中
Get PRO
五月 '210
在0个频道中
Get PRO
四月 '21
+17
在0个频道中
Get PRO
三月 '21
+70
在0个频道中
Get PRO
二月 '21
+84
在0个频道中
Get PRO
一月 '21
+132
在0个频道中
Get PRO
十二月 '20
+3 712
在0个频道中
日期
订阅者增长
提及
频道
21 十二月+1
20 十二月0
19 十二月+3
18 十二月+1
17 十二月0
16 十二月+3
15 十二月+2
14 十二月0
13 十二月0
12 十二月+11
11 十二月0
10 十二月0
09 十二月0
08 十二月+2
07 十二月+1
06 十二月+1
05 十二月+1
04 十二月+5
03 十二月+1
02 十二月0
01 十二月+4
频道帖子
الخرسانة الليفية ( fiber reinforced concrete ) هى الخرسانة المصنوعة من الأسمنت والركام و المحتوية على ألياف غير مستمرة و موزعة توزيعاً عشوائياً فى جميع الاتجاهات خلال الكتلة الخرسانية وتنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع: 1-ألياف الصلب وهى قطع من الصلب بطول ٣ إلى ٨سم وقطر من ٠٫٥ إلى ٠٫٨ مم 2-والألياف الصناعية مثل ألياف البولى بروبلين والبوليستر والبوليثيلين وتاخذ نفس شكل الالياف الصلبة ولكنها مصنعة من مواد صناعية وظيفة الالياف: 1- لها القدرة على تحسين مقاومة الخرسانة فى القص والشد والانحناء والصدم والانكماش 2-تعمل على تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها على السطح الخرسانى 3-اهم وظيفة للالياف انها تزيد من قيمة معاير المتانة للمادة ذياده كبيرة (وبالتالي فانها تحول ميكانيكية الكسر في الخرسانة من كسر( قصف فجائى خطر)الى كسر تدريجى غير خطر) استخدامها: 1-وتستخدم على نطاق واسع فى الطرق 2-والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد الماكينات. 3-كما تستخدم فى الأسقف القشرية 4-مناطق الاتصال بين الكمرات والاعمدة في الإطارات 5-وتستخدم الألياف أيضاً فى المواسير الخرسانية 6-والوحدات سابقة الصب و فى العناصر الخرسانية المعرضة لقوى القص والصدم

2
✍ تقييم الحالة الفنية للابنية …… . ظهرت في الآونة الأخيرة عملية تقييم وتقدير الحالة الفنية ووالإنشائية للأبنية والمنشآت بشكل عام وذلك بسبب الحاجة الملحة لذلك لعدد أسباب يمكن ذكر بعضها : ✔تلافي بعض أخطاء التصميم والتنفيذ . ✔ تضرر وتشوه الأبنية نتيجة الكوارث الطبيعية (العواصف ، الزلازل ..الخ) أو الإنفجارات ✔تحديث الأبنية بسبب القدم ومتطلبات الحداثة . ✔تغير في وظيفة البناء . ✔تقدير القيمة الفيزيائية والأخلاقية أو الجمالية للبناء . ✔حساب كلفة الأعمال المطلوبة من أجل إجراءات الـتأمين أو القروض البنكية لتمويل العمليات المطلوبة ...الخ . من هنا ظهرت الحاجة الملحة لأهمية التقييم الدقيق والموثوق للحالة الفنية والإنشائية للبناء في أي مرحلة محددة من مراحل وجوده من أجل اتخاذ قرار الصيانة والترميم أو التقوية أو الهدم . 📌يتم تقييم الأبنية والمنشآت الهندسية بناء على المراقبة الدورية والكشف الحسي ، ووفق نتائج الاختبارات التي تجرى على عناصرها .البناء وكشف العيوب والتصدعات : بعد تنفيذ المنشآت الهندسية يجب أن يحتفظ المالك (المستثمر ) بإضبارة خاصة للبناء تتضمن : وثائق التصميم (المخططات ، الشروط الفنية الخاصة ...الخ ) وثائق التنفيذ (المخططات التنفيذية ، تقارير التنفيذ التي توثق كل مراحل ومشاكل التنفيذ ...الخ ) . اضبارة جديدة لمراقبة التغيرات والحالات الطارئة ونتائج الكشف الدوري التي تتم حسب أهمية البناء والظروف المحيطة التي تتم بمعدل كل 3-10 سنوات وذلك حسب الحالة الفنية للبناء ، وتكون مناسبة بعمل قاعدة بيانات تجمع كل التغيرات والطوارئ التي تحدث في البناء التي تعتبر الأساس لعملية التقييم عند اللزوم والتي تكون نتيجة ما يلي : ✔ نتائج الكشف الدوري على الهيكل الإنشائي للبناء وتسجيل الملاحظات والظواهر . إذا كانت هذه الظواهر تشكل مشكلة إنشائية (شقوق ، تأكسد ...الخ) . فيجب استدعاء جهة مختصة للتقييم وإعطاء الحلول المناسبة . ✔في حال الشك بوجود هبوطات في المبنى يجب مراقبة المبنى بحدود سنتين على الأقل وبمعدل مرتين في السنة ، في بداية نهاية الربيع ونهاية الخريف (تغير حالة الجو) وذلك ✔بإنشاء شبكة مساحية ومراقبة حركة البناء. ✔إجراء كشف دوري على شبكات المياه والصرف الصحي ، وشبكات التدفئة وتوثيق العيوب والأضرار وإصلاحها عند اللزوم . ✔إجراء كشف تفصيلي على محيط المبنى والمنشآت المجاورة (الساحات ، الأرصفة ، الشوارع ، السور ) وتوصيف العيوب والأضرار فيها . بشكل عام يمكن تقسيم التشوهات والتصدعات في الأبنية إلى قسمين : 📌 تتعلق بكفاءة الاستثمار: التشوهات (السهوم ، الانتقالات ، الشقوق ) أكبر من القيم المسموح في الكودات . ✔الاهتزازات الغير مريحة للشعور الإنساني (أكبر من القيم المسموحة ) . ✔عدم كفاية العزل (رطوبة ، صوت ، حرارة ...الخ) 📌 تتعلق بأمان البناء : عدم تحقيق التوازن والاستقرار . الانهيار الجزئي . الانهيار الكلي . تنظيم العمل اللازم لاختبارات الأبنية والمنشآت . 📌الهدف من الاختبارات : تعتبر الاختبارات من الخطوات الضرورية والمهمة لإنجاز تقييم الحالة الفنية والإنشائية للأبنية والمنشآت . نتيجة الاختبارات نحصل على المعلومات اللازمة لتحديد الحالة الفنية والإنشائية للأبنية والمنشآت والتي يبنى عليها قرار الاستمرار في استثمار البناء أو إجراء عملية التدعيم والترميم اللازمة . من أجل ذلك يتم البحث عن أفضل الحلول المناسبة لإجراء عملية التدعيم وفق الحالة الإنشائية للبناء وإمكانية التنفيذ بحيث نراعي توفر المواد والزمن اللازم مع استخدام يد عاملة اقل ما يمكن . كما هو معلوم فإنه في الوقت الحاضر يتم تصميم جميع المنشآت الهندسية وفق حالة الحد الأقصى . إلا إن تقيم الأبنية (البيتونية المسلحة ، المعدنية ، الحجرية ، الخشبية ) يتم وفق حالة الحد الأقصى وكذلك وفق حالات حدود الاستثمار التي تناسب استمرار المنشآت للقيام بوظيفتها . يجب أن نأخذ الحمولات الفعلية المطبقة على الأبنية باعتبارها الحمولات الحسابية والمعيارية عند إجراء عملية الاختبارات ، وكذلك المواصفات الفيزيائية والميكانيكية للمواد الموجودة فعلياً في البناء. @civilengineer_y
4 136
3
 اسباب انهيار المنشات المعدنية الأخطاء و المشاكل الهندسية نعود اليكم بهذا الموضوع الذي يتكلم عن انهيار المنشآت المعدنية , و لكن لا بد لنا من وقفة للتعرف عن قرب عن بعض تفاصيل المنشآت المعدنية . - تستخدم المعادن في مجالات حياتية متعددة و ذلك لتمتعها بخاصتي القساوة و عدم النفاذية . و يعتبر الفولاذ المعدن الأوسع انتشارا" في مجال المنشآت المعدنية يليه الألمنيوم الذي مازال محصورا" على أعمال الاكساء و العناصر الخفيفة الفولاذ : عبارة عن سبيكة من الحديد و الكربون ومواد أخرى . الألمنيوم : يحتوي على عناصر أخرى مثل المغنيسيوم والمنغنيز والسيليكون والنحاس. منتجات الحديد و الفولاذ : 1)الحديد المسبوك (حديد الزهر) . 2) الحديد المطاوع . 3) الفولاذ الإنشائي . 4) الفولاذ المطروق . 5) الفولاذ المسبوك :  - مجالات استخدام المنشآت المعدنية : ·الإنشاءات الإطارية أو الهيكلية : و تشكل العوارض و الجوائز الشبكية و الأعمدة العناصر الأساسية . 1) الإنشاءات القشرية : و تصنع من صفائح معدنية مختلفة السماكة و تضم ما يلي : ·مستودعات البخار و الغاز. ·صوامع حفظ المواد و خلطها . ·خزانات حفظ السؤال – البترول – الزيوت و غيرها . 3) الفولاذ في الأعمال المائية : يدخل الفولاذ أيضا" في الأعمال المائية التالية : - أعمال الري : مثل البوابات و القناطر و أنابيب نقل المياه .  - الأبراج : مثل خزانات المياه و الأبراج الحاملة لها . 4) الفولاذ في أعمال المواصلات : ·السكك الحديدية . ·هياكل عربات القطارات و عقد اتصالها . - محاسن وعيوب المنشآت المعدنية : -إن المحاسن الأساسية للقطع الإنشائية الفولاذية هي: 1)تساوي تحمل الفولاذ في الشد و الضغط بعكس البيتون الذي يتحمل قوى ضغط كبيرة لكنه ضعيف جدا" في مقاومة الشد بالإضافة إلى أن الفولاذ متجانس المقطع . 2) الفولاذ ذو مرونة و لدونة عاليتين تجعلان المنشآت المعدنية أكثر مقاومة للزلازل من مواد الإنشاء الأخرى و الفولاذ قابل للاستطالة بنسب كبيرة مما يجعل في ذلك الإنذار السابق للانهيار .  3)قابلية القطع الإنشائية لتحمل أحمال كبيرة مع خفة في الوزن وصغر في الحجم نسبيا".  4)تعتبر العناصر المعدنية غير نفوذة للماء و الغاز و ذلك سبب كثافة الفولاذ العالية . 5)الخدمة الطويلة الأمد التي تحددها خواص الفولاذ من كثافة و تجانس و مقاومة عالية . 6) قابلية التصنيع و تتجلى في إنشاء القطع المعدنية في المصانع و من ثم نقلها و تركيبها في مواقع البناء . 7) قابلية القطع الإنشائية الفولاذية للفك والاستبدال بلا عناء مما يسهل إمكانية تقوية أو تغير بعض أجزاء المنشأ عند الحاجة . أما العيوب الأساسية للقطع الإنشائية الفولاذية فتتمثل فيما يلي : 1) قابلية الصدأ . 2) يتآكل الفولاذ عند تعرضه للأبخرة الكيميائية ولذلك يجب طلائه بدهانات خاصة . 3) تبدي المنشآت المعدنية تشوهات ملحوظة عند تعرضها للحريق في درجات حرارة عالية .   - وفي ذات يوم عندما أفاضت السماء علينا بنعمتها كنت في مكان الحدث في ملاعب الكابتن أبو شاكر و هناك حدث ما لم يتوقع كانت الأسقف على شكل جملونات معدنية مغطاة بشوادر دون تصريف للمياه و بعد حوالي الربع ساعة امتلأت الشوادر بالمياه و لم تصمد المنشأة المعدنية أكثر من ربع ساعة وكان لها نصيب في الانهيار ولكن لله الحمد أن أحدا لم يتأذى بسبب الحادث مع تقدير للخسائر المادية بحوالي 4 مليون ليرة سورية "ما بتستاهل يا أبو شاكر " .  - طبعا الموضوع أثار فضولي باعتبار مادة المنشآت معدنية(1) كانت من إحدى موادنا في السنة الثالثة لذلك عدت الى المكان . و ما بدر إلى ذهني من الاطلاع على المكان من تحليل أولي هو الآتي :  1-عدم وجود تصريف للمياه في أسقف المنشأة جعل الحمولات كبيرة جدا فوق الحمولة التصميمية . 2-أعتقد أن المنشأة منفذة من قبل حداد ولم تتم دراستها إنشائيا لذلك من المؤكد أن يكون هناك نقص في كميات الحديد وسماكات العناصر و طبعا هنا تغيب دراسة العناصر المشدودة عن المضغوطة و يختلط الحابل بالنابل .  3-كانت الأعمدة هزيلة جدا و مركبة بطريقة خطأ تماما و مستحيل أن تكون مدروسة تماما لأنها مختلفة السماكات و طبعا أنا برأيي لم تتتحمل ولا 20% من الحمولة لأنه لو تحملت لما انهارت الملاعب الثلاثة دفعة واحدة خلال حوالي35 ثانية .  4- أعتقد أن في مثل هكذا منشآت لا بد أن يكون هناك أساسات قوية تحمل الأعمدة لأنه لو كان هنالك لما انهار الجدار الصغير السفلي . و أخيرا قدر الله و ما شاء فعل و مرت الحادثة على خير و اقتنعت ادارة المنشأة باعتماد مهندس مدني , و لكن أتمنى منكم أن تقرؤا الحادثة بتأني و تعطوا تصوراتكم عن أسباب الانهيار و أن تستفيدوا و نستفيد جميعنا من أخطاء لا سمح الله أن نقع بها مستقبلا . @civilengineer_y
2 628
4
خرسانات حديثه الخرسانه ذاتيه الدمك ( Self consolidating concrete (SCC) : تمثل الخرسانه ذاتيه الدمك تقدماً ثورياً في مجال صناعه الخرسانه خاصه لما تتمتع به تلك الخرسانه عن نظيراتها من درجة عاليه من السيوله والانسياب كما ان لها مقاومة عاليه للإنفصال الحبيبى حيث تعتبر تلك الخواص هي المرغوبه في الخرسانه الطازجه . - فهي الخرسانه التي لها القدره علي السريان تحت تأثير وزنها الذاتي فقط بحيث تملأ كل جوانب الشده حتي في وجود حديد تسليح كثيف وبدون الحاجه الي استخدام هزاز دمك مع الاحتفاظ الجيد بتجانس مكواناتها . - ما هي الاسباب التي ادت الي الحاجه الملحه لظهور تلك الخرسانه ؟ 1- نقص العماله الماهره في مجال صناعه الخرسانه 2- التغلب علي مشاكل سوء الدمك وتأثيره السلبي علي ديمومه الخرسانه علي المدي الطويل . - ما هي مزايا الخرسانه ذاتيه الدمك عن مثيلتها من الخرسانات ؟ 1- سهوله الصب في القطاعات المزدحمه بحديد التسليح 2- تقليل الضوضاء المنبعثه في الموقع لعدم الحاجه لاستخدام الهزاز 3- القدره علي تحمل العوامل الجويه المحيطه ( مفهوم الاستدامه ) 4- انهاء افضل لسطح الخرسانه بعد انتهاء الصب 5- توفير العماله 6- سرعة التشييد مع انتاجيه عاليه 7-مرونه تصميم العناصر الخرسانيه - الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام الخرسانه ذاتيه الدمك ؟ 1- يجب ان تكون الفرم محمكه تماماً 2- الصب من ارتفاع 1-2 متر 3- اذا زاد ارتفاع الصب عن 2 متر يلزم اخذ الضغط الهيدروستاتيكي عند تصميم الشدات 4- لا تزيد مسافه السريان الافقي عن 10 متر - الاختبارات التي تجري علي الخرسانه ذاتيه الدمك : 1- اختبار التأكد من خاصيه الملء : ا- اختبار المخروط lump Flow ب- اختبار القمع علي شكل V 2- اختبار القدره علي المرور : ا- اختبار صندوق الاختبار L ب- اختبار الحلقه ذات القوام من عيوب الخرسانه ذاتيه الدمك هو زياده قيم الانكماش اللدن والزحف عن مثيلتها من الخرسانه التقليديه وذلك نظرا لزياده محتوي المساحيق والمواد الناعمه بالخلطه وذلك يجب البدأ في المعالجه الجيده بعد انتهاء الصب ... @civilengineer_y
1 816
5
没有文字...
1 494
6
الطـــــوب الزجـــــــاجي يصنع من نصفين متلاصقين تحت ضغط وحرارة مرتفعين ويعمل كل نصف من زجاج عديم اللون ونقى ومفرغ من الهواء جزئيا وتكون أحرفة منتظمة قائمة الزوايا والأسطح الجانبية مقعرة لتكوين تعشيقه بين البلوكات وتتراوح مقاساتها بين 20×20×10 و 15×15×10 ويستعمل الطوب الزجادي أو ما يسمى بالبلوكات الزجاجية في القوا طيع الداخلية وواجهات المباني والمكاتب والمستشفيات ... ويمكن ربط البلوكات الزجاجية بالمباني باستعمال الأربطة الخاصة كل أربع مداميك على الأكثر وذلك بربطها في الحوائط بواسطة سلكين من الحديد المجلفن قطر 3مم حيث يدخل في اللحامات الأفقية والراسية للبلوكات الزجاجية على أن يربط السلك في الحوائط والأرضيات المحيطة بها بمقدار 10سم ويفضل أن تدهن الحوائط والأسقف والأرضيات المذكورة وجها واحدا بمحلول البيتومين الساخن قبل البناء . ترص قوالب الطوب مع بعضها من ناحية جوانبها المقعرة وتكون العراميس منتظمة فى الاتجاهين الافقى والرأسي وبسمك لا يزيد عن 6مم تملا بمونة من اسمنت وجير ورمل مع العناية بملأ اللحامات. ـ ترص قوالب مع بعضها من ناحية جوانبها المقعرة وتكون العراميس منتظمة في الاتجاهين الأفقي و الرأسي وبسمك لا يزيد عن 6 مم تملآ بمونة من أسمنت و جير ورمل مع العناية بملء اللحامات جيدا . و تفضل المونة اللينة المانعة لنفاذ المياة باضافة إضافات سائلة مانعة للرطوبة . ـ يجب وضع طبقة من اللباد السميك أو الفلين أو الصوف الزجاجي في مواقع اتصال الحائط بالعناصر المحيطة به لحمايتها من خطر التشقق نتيجة تربيح السقف أو التمدد . ويكون حوالي 12 مم بدون مونة . ـ يتحمل الحائط من الطوب الزجاجي المفرغ وزنه في الأحوال التي لا يزيد طوله عن 6متر وارتفاعه عن 4متر وبحيث لا تزيد مساحه الحائط عن12م2 ويكون سمك الطوب في حدود25/1 من الطول أو الارتفاع أيهما اكبر وذالك في حاله التعرض لضغوط الرياح العادية الخفيفة وفى حاله زيادة الأبعاد أو التعرض لرياح شديدة يجب التحقق من تحمل الحائط . طريقة البناء بالطوب الزجاجي glass brick 1ـ عند البناء بذلك الطوب يجب ألا يرتكز عليها أحمال و يكتفي بوزنها فقط و أن تكون القوالب مفصولة و غير متلاصقة و ذلك لتمددها 2ـ يجب تنظيف أوجه الحوائط الاربعه التي سيبنى فيها الطوب الزجاجي من الاتربه 3ـ دهان تلك الحوائط الاربعه بعد التنظيف بماده عازله للرطوبة 4ـ تربط المباني الطوب الزجاجي في الحوائط المجاورة بواسطة سلكين من الحديد المجلفن تكون المسافة بينهما حواتي 5سم وتحفظ تلك المسافة بواسطة أسلاك عريضة كل 25سم ملحومة جيدا بالكهرباء ويوضع هذا الرباط على سطح الطوب وبين المونة كل 4مداميك من الحائط ويربط هذا الرباط مع الحوائط المجاورة بطول 5سم بعد تجنيشها في الحوائط المجاورة أو لحامها بالكهرباء إذا كان الإطار المحيط بها من المعدن . 5ـ في الحوائط التي تزيد مساحتها عن 13 م2أو يزيد ارتفاعها أو عرضها عن 6 م يجب أن تقسم الحوائط بواسطة مجارى وزوايا حديد مع دهان وجهين سيلاقون وثلاثة أوجه ببويه الزيت باللون المطلوب وتكون البويه من النوع المانع للصدأ أو من قطاعات مناسبة من الالومنيوم حسب الرسومات التفصيلية وذلك بالنسبة إلى الحوائط الخارجية . 6ـ يحاط الحلق المعدني بمادة عازلة قابلة للانضغاط في حدود 50% من حجمها الاصلى وتكون غالبا سمك 3|8 إلا إذا أوصى بغير ذلك 7ـ بالنسبة إلى جلسات الفتحات يجب عمل تلك الجلسات بحيث يسمح للطوب الزجاجي بحرية الانزلاق في حالة التمدد والانكماش 8 ـ في الحوائط الداخلية يجب استعمال اللباد السميك أو الفلين في مواضع الاتصال وحول إطارات الشبابيك أما في فواصل التمدد وفى رؤوس الحواجز (القوا طيع) فيجب ألا يكون اللباد المستعمل أقل من 1|4 حتى لا يحدث ترخيم في الأسقف . 9ـ يجب تقسيم المساحات التي ستبنى بحيث لا يزيد مسطحها عن 13 م مربع للجزء الواحد . "الطوب الزجاجي" ـ يكون بمقاس 20×20×10 سم تستخدم كقواطع وأسقف وديكور وحوائط . ـ يوجد منه عده ألون وحوائط . ـ يوجد منه عده ألون جذابة. ـ يتم استخدام سلك مجلفن في العراميس مع المونة لربط الطوب الزجاجي . ـ المونة المستخدمة 350 كجم أسمنت أبيض /م3 بودرةخليط ناعمة وخشنة(بودرة حجر جيري ). ـ في حالة البناء بالطوب الزجاجي لارتفاع أكبر 4م يتم عمل كرة حديد كرباط . ـ في حالة استخدام البلاط في الأسقف يتم رص الطوب على الشدة ويوضع بينهما أسياخ 6مم ثم صب الأعصاب كنظام الهوردى hollow block معدلات الاستهلاك 1م2 يحتاج25طوبه 1000 طوبه رصاصية 20×20×10 سم تحتاج : 150 ك أسمنت أبيض 5.م3 بودرة خليط ناعمة وخشنة (بودرة حجر جيري ) 25م.ط سلك حديد مجلفن للعرايس @civilengineer_y
1 493
7
مهندس مدني يفتح مطعم😁
3 128
8
没有文字...
3 177
9
没有文字...
3 652
10
没有文字...
3 834
11
+8
没有文字...
1 029
12
+9
没有文字...
980
13
+9
没有文字...
905
14
انظمة الصرف الصحي المتطوره للمناطق النائيه والمباني المتفرقه : لا يمكن تحمل تكلفة انشاء مشروع صرف صحي لمجموعات متفرقه من المنازل لذا يتم صرف كل منزل على حده بنظام صرف دقيق خلال مناحل فلتره تصرف بعدها من خلال ابار عميقه على الجوفي : 🔸 ️في البدايه كان الصرف على خزانات تحليل ثم على بيارات عميقه وعيوب هذا النظام انسداد مسام ارضية البيارات وينتج عنه تكاليف عاليه في تكرار عملية الكسح . 🔹 ️نظام sokaway او وحدات المناحل تضمن عدم انسداد البيارات لانها تقوم بعملية الفلتره قبل دخول المياه للبئر وتعمل كبديل لخزانات التحليل وبدقه عاليه للفلتره . 🔆 مكونات النظام : 💧 وحدات sokaway البلاستيكيه 💧 جيوتكستيل رقائق 💧 انابيب مثقبه 💧 وحدات سابقة الصب من البيارات المثقبه 💧 زلط سن رفيع متدرج 🔆عمل النظام : 🔸 ️يتم حفر الموقع حسب عدد الوحدات البلاستيكيه ورصها بطريقه منتظمه وتغليفها من جميع الجهات برقائق الجيوتكستيل . 🔸 ️الردم حولها من جميع الجهات بزلط سن متدرج تمر به مواسير مثقبه 🔸 ️يتم توصيل انابيب صرف المنزل الي داخل الوحدات بمواسير غير منفذه . 🔸 ️تمر مياه الصرف خلال الوحدات البلاستيكيه ثم تخرج مفلتره عن طريق رقائق الجيوتكستيل الى طبقة السن ومنها الى الانابيب المثقبه 🔸 ️تتصل هذه الانابيب ببيارات مثقبه ومغلفه بالفلاتر لتصرف هذه المياه داخل طبقات الارض . 🔹️ كما تستخدم هذه الوحدات كمناحل لتجميع وصرف مياه الامطار كما بالصور او تخزينها بعد فلترتها لغرض استخدامها فيما بعد للاستعمال الادمي . @civilengineer_y
886
15
没有文字...
785
16
اشتراطات تصميم وتنفيذ السلالم 1. الانحدار لابد ألا یكون أكثر من زاویة ٣٥ ولا یقل عن زاویة ٢٥ 2. عرض السلم لابد أن لا یقل عن ١.٢٠ م فى أى نوع ویثبت عرض القلبة فى الأدوار المتكررة ولكن فى الدور الأرضى یمكن تغیرھا. 3. عدد الدرجات فى القلبة لابد أن لا یزید عن ١٢ درجة ولا یقل عن درجتین وفى القلبة ذات عدد درجات اكثر من ١٤ لابد من وجود بسطة بعدھم لتوفیر الراحة للمستخدمین. 4. ارتفاع الداربزین لابد ألا یكون اكثر من ١م ولا یقل عن ٠.٧٥ م 5. یجب تجنب الزاوایا الحادة بأى جزء من الدرج فى حالة استخدام سلم دائرى عندما یكون قائم الدرج ضیق من جھة المركز ومتسع من الجانب الأخر یفضل أن لایقل أضیق جزء بالدرجة عن ٢٥ سم ویكون منتصف الدرجة بین ٢٨:٣٣ سم .والبعد الأخر الأوسع غیر مھم كم یصبح فى حالة استخدام السلم الحلزونى أو الزاوى الذى تكون به نقاط التقاء بطرف الدرج ضیقة جدا أقل من ٢٠ سم یفضل أن یكون الضلع الأوسع (من الطرف الأخر) ذا عمق ٢٨ سم على الأقل ویعلوه ھاندریل 6. لا یقل ارتفاع الدرابزین من ١٠٠:٩٠ سم للإستناد علیھ و التمسك به. 7. لابد ان تكون الدرجات متساویة فى الارتفاع (القائمة) والعرض (النائمة) 8. لا ینبغى استخدام درجة واحدة أبدا بسبب أن العین لا تمیز فرق المنسوب والكثیر قد یسقط على ھذة الدرجة لذا من الأفضل اسخدام درجتین على الأقل. و إذا كان الارتفاع لا یسمح بعمل درجتین یقترح عمل( رامب) (منحدر) بسیط للنقل بین المنسوبین. 9. مھم جدا استخدام التشطیب المناسب للدرج حسب المكان والإستخدام. فمثلا بالحدائق والأماكن الزلقة المسابح مثلا یستخدم مواد ذات سطح خشن تمنع الإنزلاق كذلك السلالم الرخامیة أو الجرانیت داخل المنزل تفضل لھا عمل تخشین. 10. عدم استخدام السلالم الحدیدیة فى الأماكن الرطبة أو بالقرب من مصادر كھرباء. 11. لابد أن یكون السلم ذا تصمیم جید لیحقق أعلي راحة و أمان فى الإستخدام. 12. یفضل أن یكون السلم في منتصف المنشأ بحیث یكون قریب من كل المستخدمین داخل المنشأ. 13. لابد أن ینشأ السلم من مواد آمنة مقاومة للأشتعال. 14. یجب توفیر الإضاءه الجیدة والتھویة الجیدة. 15. یجب أن یكون مریح للإنسان فى مختلف الأعمار. 16. یجب ان یتوفر فیة عنصر الصلابة معنى ذلك أن حدید التسلیح یزید فى السلم ونسبة الأسمنت تزید أیضا عن باقى المبنى نضع من ٦:٧ شكایر أسمنت على المتر تكعیب رمل +زلط،ولكن فى السلم یوضع من ٨:٩ شكایر أسمنت على المتر تكعیب رمل+زلط أى من ٤٠٠:٤٥٠ كجم. 17. یفضل أن یكون عدد الدرجات مشابة فى كل الأدوار لتفادى عنصر المفجأة للتغیر فى عدد درجات السلم. 18. فانوس السلم لابد أن لا یقل عن ٥٠ سم وذلك لیسمح بالتھویة والاضاءة الجیدة و لیسمح بسھولة التبیض والتشطیب. 19. یجب اخذ الإحتیاطات الخاصة بالھروب لیس ضروري في البیوت الصغیرة مثل الفیلا 20. یجب تزوید الممرات بوسائل مباشرة تؤدي إلي السلالم التي یجب أن تكون مناسبة في وضعھا و في مكانھا بالنسبة للمبني و مناسب عرضھا لعدد المستخدمین و تؤدي مباشرة إلي خارج المبني. 21. یجب الأخذ في الاعتبار أقل وقت لمقاومة الحریق للمواد الموجودة في المبني و السلم لأعطاء معامل أمان أكبر لیصمم المبني علیه. 22. في المباني السكنیة یفضل أن یكون مكان السلم بجانب المدخل الرأسي و یكون غیر مرئي من خارج المبني للخصوصیة. أما في المباني العامة تفضل أن تكون السلالم واضحة مرئیة من المدخل. 23. أول درجة من أسفل الدرج لابد أن تكون أكبر في القائمة ( أكثر ارتفاع) من باقي الدرجات التي تلیھا بحوالي ١٠ سم لمراعاة التشطیب و الطبقات العازلة.
772
17
سُلّم من تصميم ليوناردو دافنشي عام 1516 م
سُلّم من تصميم ليوناردو دافنشي عام 1516 م
656
18
الصعود الى الاسفل سلم من تصميم مهندس فلبيني عام 1968
الصعود الى الاسفل سلم من تصميم مهندس فلبيني عام 1968
630
19
المصعد اليدوي
المصعد اليدوي
607
20
المصعد اليدوي .. الابتكار الأغرب والأذكى في عالم المصاعد! ************************************************** قام مصممو مختبر Rombaut FRIELING في هولندا باختراع أغرب مصعد من أي وقت مضى! وهو المصعد اليدوي الذي يعتمد على المشي بحركة عمودية عند الصعود والنزول. المصعد اليدوي .. الابتكار الأغرب والأذكى في عالم المصاعد! الهدف من وراء هذا المصعد هو لاستخدام المساحات الفارغة والغير مُستغلة. وفقاً لما جاء في موقع interesting engineering، فإن أسعار الأراضي الحضرية بلغت عنان السماء، ومن المتوقع أن يعيش 3 مليار شخص آخر في المدن، لذلك فإنه من الأفضل استغلال المساحة العمودية قدر الامكان. بالإضافة إلى ذلك، ذكر فريق المصممين في المختبر، أن جميع المصاعد تجعلنا كسولين لأننا نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وإنه أمر ممتع أن تقوم بالصعود في هذا المصعد لتمنح نفسك بعض التمارين الرياضية، لتحسين صحتك. ميزة أخرى يدعمها هذا المصعد، وهي مساعدة ذوي الحركة المحدودة وكبار السن والمعاقين الذين يعانون عند صعود الدرج. المشي بشكل عمودي يستهلك فقط 10% من الطاقة اللازمة لصعود الدرج. يستخدم هذا المصعد الحبال المرنة والبكرات لدفع الناس إلى أعلى. @civilengineer_y
607