AL-SAFI for Struct. Engg. الصافي للهندسة الانشائية
Open in Telegram
Dr.Sulaiman AL-SAFI Channel for Structural Engineerin. قناة د. سليمان الصافي للهندسة الانشائية. (قناة تهتم بكل ما هو استثنائي وغير عادي من النقاشات والمواضيع الانشائية التي يعاملها معظم المهندسين اما كمسلمات يتجنبون نقاشها او كمحرمات يتحاشونها)
Show more3 257
Subscribers
No data24 hours
-37 days
-2030 days
Posts Archive
https://www.facebook.com/groups/Yemeni.Engineers.Abroad/permalink/1284079531726851/
تابعوا المهندس عدنان الاثوري ومواضعه الشيقة عن التربة والاساسات
this property bricks do not damaged by scraping.
Compressive strength of Bricks
Compressive strength or crushing strength is the property of brick which represent the amount of load carried by brick per unit area. According to BIS the minimum compressive strength of brick should be 3.5N/mm2. Crushing strength of bricks reduced when they are soaked in water.
Crushing strength of BricksGrades7 – 14 N/mm2Class A>14N/mm2Class AA
Absorption of Bricks
Bricks are generally absorbs water but having limits. Absorption limit percentage by weight for different classes of bricks is tabulated below.
Class of BricksWater Absorption % by weight
Heavy duty bricks (special made)
Only 5%
First class
20%
Second class
22%
Third class
25%
Uses of Different Types of Bricks
Bricks are widely used in construction industry for different purposes as following.
Good quality bricks (1st and 2nd class) are used in the construction of buildings, tunnels, pitching works etc.
3rd class and unburnt bricks are used for temporary structures.
4th class bricks are used as aggregate for making concrete.
Bricks are also used for architectural purposes to give aesthetic appearance to the structure.
Read More:
Calcium Silicate Bricks or Sand Lime Bricks for Masonry Construction
Types of Tests on Bricks for Building Construction Works
Manufacturing of Bricks – Methods and Process

Home Building Technology Guide
Types of Bricks – Their Field Identification, Properties & Uses
Facebook
Twitter
For a brick masonry construction, it is desirable to know different types of bricks, their field identification, properties, uses and suitability for different construction works.
A brick is an important construction material which is generally available in rectangular shape manufactured from clay. They are very popular from olden days to modern days because of low cost and durability.
Types of Bricks – Their Properties and Uses:
Based on the manufacturing process, bricks are broadly classified into two types, 1. Sun-Dried or unburnt bricks 2. Burnt bricks
Sun-Dried or Unburnt Bricks
Sun-dried or unburnt bricks are less durable and these are used for temporary structures. Unburnt bricks preparation involved in 3 steps they are preparation of clay, molding and drying. After molding, bricks are subjected to sunlight and dried using heat from sun. So, they are not that much strong and they also have less water resistance and less fire resistance. These bricks are not suitable for permanent structures.
Burnt Bricks
Burnt bricks are good quality bricks but however they also consist some defected bricks. So, burnt bricks are classified into four types and they are
First class bricks
Second class bricks
Third class bricks
Fourth class bricks
First Class Bricks
First class bricks are good quality bricks compared to other classes. They are molded by table-molding and burnt in large kilns. So, these bricks contain standard shape, sharp edges and smooth surfaces. They are more durable and having more strength. They can be used for permanent structures. However, because of their good properties they are costly than other classes.
Second Class Bricks
Second class bricks are moderate quality bricks and they are molded by ground-molding process. These bricks are also burnt in kilns. But because of ground molding, they do not have smooth surfaces as well as sharp edges. The shape of bricks also irregular due to unevenness in ground. These also will give best results in strength and durability. Smooth plastering is required on the brick structure.
Third Class Bricks
Third class bricks are poor quality bricks which are generally used for temporary structures like unburnt bricks. These are not suitable for rainy areas. They are ground-molded type bricks and burnt in clamps. The surface of this type of bricks are rough and they have unfair edges.
Fourth Class Bricks
Fourth class bricks are very poor quality bricks and these are not used as bricks in the structure. They are crushed and used as aggregates in the manufacturing of concrete. They are obtained by over burning, because of this they gets overheated and obtains brittle nature. So, they can break easily and not suitable for construction purpose.
Identification of Bricks Quality at Construction Site
To build a good quality structure, observing quality of materials is important. Here we discuss about how good bricks are identified at construction site.
The color of bricks should be bright and uniform.
They should be well burned and having smooth surfaces and sharp edges.
Thermal conductivity of bricks should be less and they should be sound proof.
They shouldn’t absorb more than 20% by weight when we placed it in water.
When we struck two bricks together, ringing sound should be delivered.
Structure of bricks should be homogeneous and uniform.
The bricks should not break when we dropped it form 1m height.
There should not be any scratch left on the brick when we scratched with finger nail.
There should not be any white deposits on brick, when we soaked it in water for 24 hrs.
Properties of Bricks
Following are the properties of bricks which represents the importance of bricks in construction. i. Hardness ii. Compressive strength iii. Absorption
Hardness of Bricks
A good quality brick will have resistance against abrasion. This property is called hardness of brick which helps to give permanent nature of brick structure. Because of
علق شخص اخر بهذا التعليق:
اذا كانت الاعمده لا تقاوم الرياح و الزلازل و هناك جمله جداريه لمقاومه الاحمال الافقيه فيمكن تصميم الاعمده على انها اطارات عاديه تنتقل لها العزوم من البلاطات و الكمرات تحت تاثير الاحمال الراسيه و يمكن تصميمها على انها متمفصله من الطرفين و تغطيه العزوم عن طريق معامل اللامركزيه KE و بالتالي تكون كانات العمود غير محسوبه من قوى القص انما من الاشتراطات فقط لاغير وكانت الاجابه مني :
Haytham Hmaydy مع تقديري لرأيك باش مهندس هناك شرط اساسي في الكودات العالميه لتصميم المنشآت المعرضة للاحمال الجانبيه تشترط ان يتحمل الاطار ما نسبته خمسة وعشرين في الميه من القوى الجانبيه المسلطه على الأقل حتى لو كانت الجمله الجداريه قادره على تحمل كامل القوى الأمر الذي يدخل الاعمده في هذه الاطارات الى دائره التعرض للعزوم وفوى القص ناهيك عن العزوم التي تتولد في كل اعضاء الاطارات الجاسئه بسبب الأحمال الراسيه لاحمال الجاذبيه التي تمثل الأحمال الاعتياديه الميته والحيه وبما أن المنشور الأصلي عن تكثيف الكانات أي لهذا النوع من الأعمدة فينتفي ذكر الاعمده التي تسمونها عاديه وهي غير ذلك لأنه لايمكن أن تجعل اي عمود في مبنى محوري أصلا وتحدد الكودات نسب معينه للامركزيه تقدر بعشره او خمسه في الميه من المحور العمودي على محور العزم الأمر الذي يتسبب في عزوم على العمود ولان العزوم وقوى القص دائما متلازمان فنتيجه لهذه العزوم تتولد قوى قص افقيه في العمود تكون غالبا في حالات الاعمده المحوريه قليله ولاتصمم لها كانات بل يكتفى بما يحدده الكود من اشكا وتباعدات للكود..
في نفس الرابط اعلاه
مقال عن العمر الافتراضي لاي منشأة للمهندس عدنان الاثوري
كم العمر الإفتراضي للمبنى؟
لا يوجد عمر محدد للمباني فقد يظل المبنى أمناً وصالحاً للإستخدام لمئات السنين وربما ألاف السنين.
وقد يصبح آيل للسقوط بعد 20 سنة من بنائه.
العبرة بدقة التصميم الإنشائي وجودة التنفيذ والصيانة.
هذا الأمر يشمل المباني ذات الجدران الحجرية الحاملة أو ذات الهكيل الخرساني الحامل(قواعد وأعمدة وجسور وبلاطات).
لا توجد أي دلائل علمية تثبت أن الأسمنت يضعف مع الزمن إذا تم صيانة الخرسانة من الرطوبة والملوحة بالطريقة الهندسية السليمة.
سد هوفر في أمريكا بني من الخرسانة قارب عمره على 90 عاماً ومازال يعمل بكفاءة.
الحديد كذلك لا يضعف مع الزمن ما دام محمياً من الصدأ.
وهذا الأمر ممكن إذا أتخذت الإحتياطات الهندسية المطلوبة من قبل المصمم والمنفذ.
الظروف الجوية تؤثر على القشرة الخارجية للحجر، ويمكن بسهولة إعادتها إلى لونها الأصلي بالجلاية.
** الخلاصة:
الهيكل الخرساني والجدران الحجرية لا حدود لعمرهم الإفتراضي إذا كان التصميم دقيقاً والتنفيذ متقناً. وهناك صيانة دائمة للمبنى وحماية من العبث.
يتم إزالة بعض المباني العالية والكبيرة في الدول المتطورة ليس بسبب إنتهاء عمرها الإفتراضي، كما يعتقد البعض، وإنما لأسباب أخرى كمثل أن تصميمها لا يناسب الإستخدام الجديد الذي يريده المالك، فقد يكون المالك راغباً في زيادة عدد الأدوار والأساسات لا تسمح، أو يريد فراغات واسعة بدون أعمدة بينما في الوضع الحالي الأعمدة متقاربة أو يريد أن يقيم مبنى أوسع على أرضية المبنى وأرض مجاورة وغير ذلك من الأسباب.
رابط المصدر:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625628414216141&id=100003069942584
AL-SAFI for Structural Engineering:
هناك حوار هندسي مع احد الاخوه المهندسين حول قدره تحمل الصخر كتربة تاسيس للمباني على هذا النوع من الصخور وهناك ليس تحدي بل مقاربات هندسيه من أحب أن يدلو بدلوه فليشارك هناك أو يواصلني على الخاص.. والرابط هو
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625081157604200&id=100003069942584
وكان تعليقه :
العمود عليه نورمال بس عمرك شوفت عمود في الدنيا عليه شير او مومنت
الكلام ده في حالة الحائط الخرساني او رجل الفريم مثلا لكن العمود مفيش عليه شير او مومنت.
فعدلت عليه فاخذته العزه بالإثم وكتب:
انا بتقبله جدا و في انتظار ردك بس ارجو انك انت اللي تتقبل النقد و متخافش هيبقبي نقد بدون فضيحة الا اذا اصريت علي الفضيحة وقتها مش هيكون ليا قرار تاني
وأجبت عليه:
الحمل المركزي على العمود يستحيل تحقيقه في المعمل فما بال في منشأه ولذا حددت المدونات العالميه نسبة دنيا تسمى اللامركزيه الدنيا للحمل المحوري هذا ان سلمنا جدلا بان العمود اصلا متمفصل عند العقد والكمرات مستمرة إما كون العقد في المباني التي تتعرض لاحمال جانبية فانه يتم التعامل معها كعقد اطاريه فان العمود ينقل اليه العزم اما لكونه طرفيا او لعدم تساوي البحور والاحمال على جانبيه وهذا للاحمال الرأسيه فقط الناتجه عن احمال الجاذبيه. إما إن تعرض المنشأ لاحمال جانبيه فان العزم وكما هي الحاله العامه فان العزم يوزع على كل الأعضاء في العقده بحسب الجساءه بغض النظر عن الطول وما تطرق له المهندس زكريا يصب فيما يسمى تحليل الرتبه الثانية الناتجة عن الازاحات في العقدة وعن الانبعاجات في الأعمدة الطويلة
حضرتك نسفت كل الكلام أعلاه بنفيك عدم تعرض الأعمدة لأي عزوم أو قوى قص..
ولازلت منتظرا للفضيحة التي سيفضحني بها واتمنى من احدكم ان يتولاها نيابة عنه..
في نفس السياق حول العمود اعلاه وفي معرض تعليق شخص في مجموعة المكتبه الانشائي للمهندس المدني على هذا الرابط.
https://m.facebook.com/groups/450768045022280?view=permalink&id=1795707780528293
في هذه الصورة يتبين السبب وراء تكثيف الكانات فينالنهايات السفلية والعلوية للاعمده في المنشآت التي تتعرض للزلازل.. وما قد يتسببه حدوث مفاصل لدنه في العمود بدلا عن حدوثها في العتبات (اي الجسور او الكمرات)..
https://m.facebook.com/groups/450768045022280?view=permalink&id=1795707780528293
في تعليق لي على المنشور بالرابط أعلاه علقت بالآتي:
مع تقديري لآراء الاخوة الذين ذهبو الى اعتبار قوة القص كسبب رئيسي لتكثيف الكانات في نهايتي العمود السفليه والعلوية للمنشآت المعرضه للزلازل اقول ممكن تجرب الزميل الذي يعتقد ذلك ويقوم برسم مخطط قوى القص للعمود الناتجة عن قوى الزلازل الذي تتركز حسابيا في العقد وليس على امتداد العنصر عندها يمكن أن يقرر مدى صحة ما ذهب إليه مع حالص تقديري وشكري واحترامي لرايه الذي شارك به..
الاساس العلمي للاهتمام بتكثيف اساور الأعمدة او كانات الاعمده هو توفير عقد يكون فيها العمود اقوى من العتبة حتى انه يوصى باستمرار كانات الأعمدة في العقد لكي تحصل المفاصل اللدنه في العتبات وليس في الأعمدة لان انهيار العمود ربما يتسبب في انهيار المنشأ بينما وصول عقدة في عتبة الى الحالة اللدنه ربما يعيد توزيع العزوم في العتبة وقد يترتب عليه انهيار العتبة الذي سيكون انهيار محلي..
عدد الاخطاء الهندسية في هذه الصورة واذا لم تصل لعشره اخطاء فراجع معلوماتك
AL-SAFI for Structural Engineering:
ما نوع الانهيار في العقده هل تظن انه مفصل اللدن وما مدى صحة موقعه.. ام هناك تفسير آخر لشكل الانهيار بسبب انبعاج القضبان؟
