en
Feedback
عالم الهندسة و العمارة بلا حدود

عالم الهندسة و العمارة بلا حدود

Open in Telegram

قناة تهتم بكل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والمدنية صفحتناعلى على فيسبوك https://www.facebook.com/WorldArchitecture8

Show more
7 061
Subscribers
-224 hours
+47 days
+1030 days
Posts Archive
🔴 #الكانات_المزدوجة_في_الأعمدة : يتضايق منا ملاك العمارات والحدادون والمقاولون من التشديد على الكانات المزدوجة والمتقاربة في الأعمدة ويرون أن دورها غير مهم. ✅ عند حصول زلزال تلعب كانات الأعمدة دورا مهما وبارزاً في الحفاظ على اعمدة المبنى من الإنهيار رغم تكلفتها البسيطة جدا. وفي كثير من المباني إذا كان التنفيذ يتم بدون وجود مهندس يتم إلغاء الكانات المزدوجة أو وضع حبة وحبة لا، ويقلل عدد الكانات في المتر، كما هو شائع في بعض المدن اليمنية. 🔸 للأسف هناك قصور عند بعض المهندسين والمقاولين والحدادين في معرفة متى تكون الكانات المزدوجة ضرورية. ولأن الموضوع علمي بحت قائم على تجارب وبحوث ودراسات ولا مجال فيه للرأي فقد ارفقت بالمنشور الفقرة المعنية من الكود الأمريكي ACI 314-R مع رسمة تفصيلية من الكود ايضا. ✅ الكود الأمريكي وكذلك الكود البريطاني ينصان على ضرورة أن تكون هناك كانة خارجية، وكذلك كانات داخلية "مزدوجة" بشكل تبادلي (يترك سيخ واحد بدون كانة عرضية ويعمل كانة عرضية للسيخ الذي بعده.) وبشرط ألا تزيد المسافة بين الأسياخ عن 15 سم فإذا زادت فينبغي أن تكون هناك كانة داخلية عرضية لكل سيخ. ❇ مثال للتوضيح: لو كان هناك عمود 20سم في 40 سم فيه 8 اسياخ في كل صف 4 أسياخ فتكون هناك كانة خارجية ويبقى سيخين غير الأسياخ الركنية في كل صف وينبغي عمل كانة داخلية مزدوجة أو كيلبس تكون عرضية عند أحد السيخين. ** مرفق رسومات توضيحة لعدة نماذج اعمدة سأرفقها في التعليقات. 🔸 والكانات المزدوجة تكون ضرورية في العمود المستطيل عندما يكون عدد اسياخ العمود اكثر من 6 أسياخ. ✅ ملاحظة هامة: الكانات المزدوجة ينبغي ان تكون على كامل ارتفاع كانات العمود وليس كانة وكانة لا ، كما هو شائع عند بعض الحدادين. طريقة "كانة وكانة لا " غلط ولا أساس علمي لها.

🟢 خطر #صدا حديد رقاب الأعمدة: أهم عنصرين في أى مبنى هما: القواعد والأعمدة. ♦️وأكبر خطر يهدد ديمومة #الأعمدة هو صدأ الحديد. ♦
🟢 خطر #صدا حديد رقاب الأعمدة: أهم عنصرين في أى مبنى هما: القواعد والأعمدة. ♦️وأكبر خطر يهدد ديمومة #الأعمدة هو صدأ الحديد. ♦️وأكثر جزء من الأعمدة عرضة لصدأ الحديد هو الرقاب المدفونة بالتراب. ✅ ولذلك ولمنع حدوث صدأ الحديد في رقاب الأعمدة المدفونة أنصح بشدة بعمل تلبيس أسمنتي للرقاب قبل دفنها. 🔻 وإن تم عمل طبقة دامر على طبقة التلبيس يكون أفضل. ♦️تكلفة عمل طبقة تلبيس للرقاب قبل دفنها بسيطة جداً لكن منفعتها عظيمة جداً جداً. ⛔ وانصح كذلك أن يكون الغطاء الخرساني للرقاب لا يقل عن 5 سم، ولذلك يكون عرض الرقبة 30 سم إذا كان عرض العمود 25 سم في أعمدة الدور الأرضي.

. لكي تتجنب حصول مثل هذا في عمارتك بعد مدة معينة من السنوات ينبغي ان تهتم بكلام المهندسين، ولا تردد ما يقوله البعض بأن كلام المهندسين فيه مبالغة، ولو سمعنا كلامهم ما عمرنا. ♦️وينبغي ألا تصب إلا بحضور مهندس متمكن يشرف على الصب، ويضبط جودة الخرسانة. ♦️أتعاب المهندس المشرف مبلغ تافه امام تكلفة المعالجة للمشكلة عندما تظهر. ✅ يكفي ان تعرف ان مبلغ اتعاب المهندس الذي سيكشف عن المشكلة ويجهز دراسة لمعالجتها يساوي أضعاف المبلغ الذي كان سيطلبه للإشراف على الصب لضبط جودة العمل ومنع ظهور المشكلة. إضافة لتكلفة العمالة والمواد المطلوبة للمعالجة. ♦️هناك عوامل كثيرة تسبب ضعف للخرسانة وتسريب للماء والرطوبة من خلالها والذي يؤدي بدوره لصدا وتآكل حديد التسليح كمثل زيادة ماء الخرسانة، وعدم وجود هزاز، وعدم خلط الخرسانة بشكل جيد، ونقص كمية الأسمنت، واختلال نسبة الكري الى النيس الى الأسنمت. ------------------------------------------- 🔴 للفائدة العامة هذه نبذة مختصرة عن ضبط جودة الخرسانة: جودة الخرسانة تقاس بمقدار مقاومتها للضغط Compressive strength، . ويمكن معرفة ذلك بعمل مكعبات من الخرسانة واختبارها في جهاز الضغط. 🔵 العوامل التي تتحكم بقوة الخرسانة يمكن شرحها بشكل مختصر ومبسط كما يلي: ♦️كمية الاسمنت: كلما زادت كمية الأسمنت زادت قوة الخرسانة. ♦️ نسبة الماء: زيادة نسبة الماء في الخرسانة عن الحد المطلوب يؤدي إلى ضعفها. ♦️جودة الكري Gravel : كلما كان الكري متدرج ومخلوط من عدة مقاسات كان أفضل. ♦️جودة الرمل: كلما كان الرمل متدرج وخالي من الطين كان أفضل. ♦️نسبة خلط الأسمنت ألى الرمل إلى الكري. ♦️جودة الخلط: ينبغي خلط المكونات داخل الخلاطة بشكل جيد. ♦️الغز باستخدام الهزاز لدمك الخرسانة وإلغاء الفراغات في داخلها. ✅ العامل الأول (كمية الأسمنت) معروفة للجميع لكن بقية العوامل يجهل البعض تأثيرها في قوة الخرسانة ✅ الجدير بالذكر أنه ممكن تكون خرسانة بكمية أسمنت 7 أكياس في المتر المكعب مع ضبط العوامل الأخرى أقوى من خرسانة بكمية أسمنت 8 أكياس في المتر المكعب مع اختلال في أحد العوامل الأخري.

هل تعلم لماذا تصنع أغطية البالوعات بالشكل الدائري فقط. و ليس الشكل المربع أو المثلث السبب هو لان الأغطية الدائرية لا تسقط في
هل تعلم لماذا تصنع أغطية البالوعات بالشكل الدائري فقط. و ليس الشكل المربع أو المثلث السبب هو لان الأغطية الدائرية لا تسقط في داخل البالوعة إذا رفعت و ذلك لأن للشكل الدائري شكل مميز يمتلك ما يسمى بالعرض الثابت لكل محيط له، مما يجعل الغطاء لا يسقط أبدا داخل البالوعة أما الاشكال الأخرى كالمربع و المثلث كلها تسقط في حفرها المخصصة لها و الصورة توضح ذلك أكثر

✅‏احتياطات صب #الخرسانة في فصل الصيف 💎رش الشدات بالماء قبل الصب 💎الصب في الصباح الباكر او باليل 💎اختيار شركة خرسانة قريبة
✅‏احتياطات صب #الخرسانة في فصل الصيف 💎رش الشدات بالماء قبل الصب 💎الصب في الصباح الباكر او باليل 💎اختيار شركة خرسانة قريبة من موقع المشروع 💎التنسيق مع شركة الخرسانة لتفادي مكوث السيارة في المشروع فترة طويلة قبل الصب 💎 إضافة الثلج الى الخرسانة لتقليل درجة الحرارة في حالة كانت درجة

🛑 كيف نقوم بأختيار نوع الأساس للمباني ‼️ 🛑 لابد لوضع اي منشأ على الارض بطريقة آمنة ان نختار النوع المناسب له من الأساسات بحيث تمنحة الاستقرار والاستمرار اطول مدة زمنية ممكنه وذلك في حالة استخدامة الاستخدام العادي او حتى في ظروف الهزات الارضية والعوامل الطبيعية المحيطة الاخرى. 🔶 ولذلك يعتمد أداء وكفاءة الأساسات وقدرتها على حفظ استقرار واتزان المباني على الدمج بين تأثير حمل المبنى ونوع التربة وطبقاتها. 🛑و من معايير اختيار اساسات المباني، 🔸الاحمال من المبني 🔸حالات التحميل القادمة من المبنى (هيكله) وانواعها، وتتأثر ايضًا بنوع المبنى ونوع مواد البناء والعوامل البيئية وقابلية حدوث زلازل. 🛑قدرة تحمل التربة، قدرة التربة على التحمل هي احد اهم عوامل اختيار اساسات المبنى، يمكن اتخاذ قرار سواء اساسات سطحية ام عميقة بناء على قدرة تحمل التربة، وتكون قدرة التحمل المسموح بها لاتقل عن ١٠٠ كيلو نيوتن/م^2 او اكثر مناسبة للأساسات السطحية والتي لاتتعدى ارتفاع المبنى ٤ طوابق. 🔶 نوع التربة يُعد ايضًا من اهم هذه العوامل، فهناك أنواع مختلفة من التربة،مثل التربة الرملية، التربة الرخوة ، التربة الممتدة و التربة الطينية، وتتحكم خصائص التربة وبالاخص قدرة التربة على التحمل الى حد كبير في اختيار الأساس. 🛑لتحدبد نوع الاساسات قبل التصميم طبقا للأحمال نقوم بما يلي : 🔶 نفترض أن مساحة البناء المراد تصميم قواعده 300 متر وعدد الطوابق ارضي + اثنان ( أي ثلاث ادوار ) وأنه سينشأ على تربة قوة تحملها 15 طن للمتر المربع ( 1.5 كجم/سم2 ). 🔶 نحسب وزن الاحمال الاجمالي الواقع على القواعد وهو 300متر مربع × 1.5 طن/م2 × 3 = 1350 طن. 🔶 مساحة القواعد = وزن الاحمال ÷ قوة تحمل التربة وتساوي 1350طن ÷ 15 طن/م2 = 90 متر مربع. 🔶 بعد معرفة مساحة القواعد نوجد نسبة مساحتها من مساحة البناء .. فإذا زادت عن 60% نلجأ الى أساس اللبشة ( الحصيرة ) وإذا كانت أقل فيكون الاساس قواعد منفصلة. 🔶 ثم نبحث عن أقرب مسافة بين عمودين ونحسب مساحة قواعدهما فإذا كانت المسافة بين حافتي القاعدتين أقل من سمك أكبرهما فنقوم بدمجهما لتكون قاعدة مشتركة. 🔶 إذن نسبة مساحة القواعد = 90 ÷ 300 = 30% إذن القواعد منفصلة، لانها تقع بين نسبة ( 0 - 0.66 ).

✅للملاحظات الاكثر شيوعا في تنفيذ الاعمدة ❌ استخدام اخشاب متهالكة ❌ عدم استلام مواقع الاعمدة ومطابقتها مع المخططات (تحطيط الاع
✅للملاحظات الاكثر شيوعا في تنفيذ الاعمدة ❌ استخدام اخشاب متهالكة ❌ عدم استلام مواقع الاعمدة ومطابقتها مع المخططات (تحطيط الاعمدة) ❌ عدم مطابقة ابعاد الاعمدة المنفذه بابعاد الاعمدة في المخطط الانشائية ❌ عدم استلام اعمال النجار قبل البداء في اعمال الحديد. ❌ ‏إختلاف عدد وقطر الحديد المستخدم عن الموجود في المخططات الانشائية ❌ عدم تنفيذ عدد الكانات حسب المخططات ❌ عدم تكثيف الكانات حسب المخططات ❌ عدم وجود غطاء خرساني كافي( ٢،٥ سم) ❌ عدم استلام اعمال الحديد من المهندس المشرف. ‏❌ عدم ربط الكانات مع الحديد الرئيسي ❌ تكسيح الحديد اشاير الاعمدة بشكل خاطئ او مخالف لاشتراطات الكود ❌ مخالفة اشترطات الكود في طول اشاير الاعمدة ❌ عدم استمرار كانات الاعمدة في الميد او الكمرات. ‏ ❌اختلاف عدد وقطر الحديد المستخدم عن الموجود في المخططات الانشائية ❌ عدم تنفيذ عدد الكانات حسب المخططات ❌ عدم تكثيف الكانات حسب المخططات ❌ عدم وجود غطاء خرساني كافي( ٢،٥ سم) ❌ عدم استلام اعمال الحديد من المهندس المشرف

🟦 #فواصل_التمدد_والهبوط: من القرارات الهامة التي يتخذها المهندس المصمم لمبنى كبير تحديد مواضع "فواصل التمدد وفواصل الهبوط". والتي ستقسم المبنى الى كتل منفصلة إنشائيا بشكل كامل في حالة فاصل الهبوط أو شبه كامل في حالة فاصل التمدد. ♦️ولتحديد مواضع هذه الفواصل ينبغي فهم ما يلي⬇️: ➖ متى يكون وجود مثل هذه الفواصل ضروريا ومفيدا؟ ➖ وماهي المتاعب والفوائد لوجود الفواصل في تنفيذ المشروع؟ 🔴 ماهي أنواع الفواصل؟ هناك نوعان من الفواصل هما: ❎ فاصل التمدد : والفائدة منه التقليل من أثر تمدد الخرسانة المسلحة بالحرارة وإنكماشها بالبرودة. ويكون الفاصل في العناصر الظاهرة فوق الأرض (الأعمدة والجسور والبلاطات باستثناء الأساسات) وتقترح الأكواد العالمية أن لا يزيد طول المبنى بدون فاصل عن مابين 30 متر الى 60 متر. 📶 في الكود البريطاني معامل التمدد الحراري 0.0001 لكل درجة مئوية. ولمبنى بطول 30 متر يكون مقدار التمدد ل33 درجة مئوية 10 مليمتر. ❎ فاصل الهبوط : ويكون الفاصل في العناصر الإنشائية كلها ( الأساسات والأعمدة والجسور والبلاطات) ويكون وجوده مفيدا عندما يكون هناك تباين كبير في طبقات التربة تحت الأساسات. سواء كان التباين في وجود طبقات من عدمها في بعض أجزاء المشروع أو تباين حاد في سماكات بعض الطبقات. 📶 ويؤدي فاصل الهبوط كذلك وظيفة فاصل التمدد. 🔴 فوأئد الفاصل: ➖ الفائدة الإنشائية وهي الغرض الأساسي الذي يعمل الفاصل من أجله: ➖ والى جانب الفائدة الإنشائية للفاصل فهو يساعد في تسهيل التنفيذ للمبنى الكبير، حيث أن تجزئت المبنى الى كتل منفصلة إنشائيا يمكن المقاول أن ينفذ أعمدة وسقف كل كتلة لوحدها، ولا يلزمه أن يوفر شدة خشبية لكامل السقوف مرة واحدة. 🔴 سلبيات وجود فاصل: ➖ تكلفة زائدة على المالك بسبب الفاصل حيث يلزم أن يكون هناك على كامل طول الفاصل أعمدة مزدوجة (عمودين بينهما فلين) وكذلك جسرين وجدارين بينها ألواح فلين. وتغطية هذه الفواصل تحتاج ألواح ألمونيوم وخلافه. ➖ مساحة ضائعة بسبب وجود جدارين متلاصقين وبينهما فراغ يملأ بألواح فلين. ➖ هناك متاعب إضافية لوجود الفاصل مثل ضرورة عمل حلول لمنع تسريب الماء عبر الفواصل. 🔴 مواقع الفواصل :---- 1️⃣ المبنى المستطيل بطول أقل من 45 متر لا يحتاج أن يجزأ بفاصل إذا كانت طبقات التربة في كامل الموقع متناظرة. إذا زاد طوله عن 45 متر او تباينت طبقات التربة ينصح بفصله الى أكثر من كتلة. 2️⃣ المبنى على شكل L ينصح أن يفصل الى كتلتين مستطيلتين بفاصل تمدد أو هبوط بناء على مدى إختلاف طبقات التربة بين موقع الكتلتين. 3️⃣ المبنى على شكل U ينصح أن يفصل الى ثلاث كتل مستطيلة بفاصلي تمدد أو هبوط بناء على مدى إختلاف طبقات التربة بين موقع الكتل الثلاث. 4️⃣ إذا كانت هناك كتلة في المبنى سترتفع لأدوار كثيرة بينما الكتلة الملاصقة لها سترتفع لأدوار قليلة ينصح أن يفصلان بفاصل هبوط بسبب الإختلاف الكبير في عرض الأساسات وبالتالي عمق تأثيرها في طبقات التربة في موقع الكتلتين. 🟢 #مثال للتوضيح: مبنى في صنعاء مستطيل الشكل بطول 45م وعرض 20 متر. هل يلزم أن نجزأه بفاصل تمدد أو فاصل هبوط أم لا؟ لكي يقرر المهندس المصمم عليه أن يأخذ في الحسبان ثلاثة قضايا: ➖ التمدد الحراري. ➖ الهبوط. ➖ سهولة التنفيذ. 🔻 بالنسبة للتمدد الحراري في مدينة لا ترتفع درجة الحرارة فيها بشكل كبير مثل صنعاء يمكن أن يكون المبنى بطول 45 متر بدون فاصل. 🔻 بالنسبة للهبوط يراجع تقرير فحص التربة، فإذا كانت طبقات التربة لا يوجد بينها إختلاف كبير فلا حاجة لفاصل هبوط. وإن كان هناك يتم فصل المبنى بفاصل إنشائي بين منطقتي الإختلاف في طبقات التربة. 🔻ويفضل أن يكون اقرب الى المنتصف قدر المستطاع. 🔻 بخصوص سهولة التنفيذ: مبنى مستطيل بطول 45متر وعرض 20 متر سيكون مسطح سقفه حوالي 900 متر مربع. وخرسانة السقف الهوردي حوالي 200 متر مكعب (ما بين 20 الى 25 شاحنة خرسانة). بمعنى أنع يمكن أن تصبه مضخة خرسانة مركزية في نهار بسهولة. أساساته لو كانت لبشة بسمك 80 سم حوالي. 720 متر مكعب (ما بين 80 الى 90 شاحنة خرسانة) وتحتاج حشد جهود للصبة بشكل متواصل نهار وليل. ❌سيحتار المهندس المصمم في الأمر: هل يفصل المبنى الى كتلتين إنشائتين أم يتركه كتلة واحدة بدون فاصل. وكلا الخيارين مقبول نظرياً، لكن الخيار العملي الأفضل هو فصل المبنى الى كتلتين بفاصل هبوط للأسباب الأتية: ➖ سهولة التنفيذ. ➖ نادرا ما يكون هناك تناظر وتشابه في طبقات التربة في موقع بطول 45 متر. ➖ فصل المبنى إلى كتلتين يجعل كل كتلة مستقلة إنشائيا ولا تتأثر بأي هبوط في أساسات الكتلة الأخرى نتيجة لأي سبب غير متوقع. في مبنى كلية التربية في المحويت بسبب وجود هبوط أساسات كتلة وسطية نتيجة وجود تربة ردم تحتها تأثرت الكتلتين المتجاورتين بسبب أن الأساسات غير مفصولة. 🔻 الصورة لمبنى طويل من أعمال مكتبي فيه فواصل إنشائية.

خطوات تنفيذ الخزان الأرضي 1- حفر الخزان بالأبعاد المطلوبة . 2- دك قاع الحفر بالرصاصة . 3- صب خرسانة عادية بسمك 10سم. 4- عمل مباني من البلوك الأسمنتي بسمك 15 أو 20 سم علي محيط الخزان مع عمل أكتاف من المباني إذا زاد طول الخزان عن 5 م.ط . 5- لياسة المباني من الداخل . 6- دهان أرضية الخزان والحوائط من الداخل بالبيتومين ( برايمر ) . 7- عزل الخزان من الداخل ( حوائط ، والأرضيات ) بطبقتين من العزل المائي ( لفائف رولات البيتومين ) ، ووضع حماية من الخشب الأبلاكاج بعد الانتهاء من العزل ، ويفضل صب طيقة من الخرسانة بسمك 5سم لحماية العزل . 8- عمل الحدادة للقاعدة ، والجدران الخزان كما هو بالمخطط وتركيب الوترستوب . 9- صب قاعدة الخزان بالسمك المطلوب . 10- الردم حول الخزان من الخارج يقدر مايمكن . 11- شد جدران الخزان يالشدة الخشبية ، وعمل قوائم كل 30 سم بالطول ، والعرض ، ووضع جاكات كل 70 سم بالطول والعرض كما هو مبين بالصور . 12- صب جدران الخزان بالسمك المطلوب . 13- عمل الشدة الخشبية لسقف الخزان . 14- عمل حدادة سقف الخزان كما هو بالمخطط . 15- وضع ماسورة 4 بوصة لتهوية الخزان . 16- عمل فتحة مقاس 80×80 سم في سقف الخزان للصيانة ، وغسيل الخزان . 17- صب سقف الخزان بالسمك المطلوب . 18- عزل سقف الخزان طبقتين من لفائف رولات البيتومين . 19- الردم فوق سطح الخزان .

🔺كيف يتم معالجة تعشيش #الخرسانة ؟؟ ‏لـ معالجة التعشيش تكسر الاجزاء الضعيفة من منطقة التعشيش تغسل بالماء ثم يتم الدهان بالبون
+2
🔺كيف يتم معالجة تعشيش #الخرسانة ؟؟ ‏لـ معالجة التعشيش تكسر الاجزاء الضعيفة من منطقة التعشيش تغسل بالماء ثم يتم الدهان بالبوند (مادة لاصقة) ومن ثم تعبئ بمواد معالجة التعشيش (GROUT وهو إسمنت عديم الانكماش دون اضافة رمل)..👆

Dynamic compaction of soil احدى طرق تحسين التربة بالقرع من ارتفاع معين بوزن معين.

‏✅ بعض #النصائح في إضاءة غرفة النوم
‏✅ بعض #النصائح في إضاءة غرفة النوم

كيف يمكن تجنب حدوث تلك الظاهرة المدمرة؟ اولا: تجنب إستعمال ركام من محاجر لم يسبق استخدامها في عمل خرسانات من قبل. فسابقة الخبرة مع المحاجر تكون افضل وسيلة للحكم علي أنواع الركام. ثانيا: لو اضطررت لاستخدام محجر جديد يلزم إجراء فحوصات علي الركام قبل السماح باستعماله. هناك العديد من تلك الاختبارات وكل واحد منها لا يعطي نتيجة مؤكدة ولكن لو اجريتها جميعا وكانت النتائج متطابقة فهناك احتمال قوي في صدق النتيجة. هناك اولا فحص التركيب المعدني الركام ASTM C295 / C295M - 19 Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete وهناك اختبار عمود المونة ASTM C1260 - 21 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method) والذي يأخذ ١٦ يوم وحتي بعد إجراء تلك الفحوصات لا يمكن القطع لو طلعت النتائج إيجابية وتشير الي وجود مكونات قابلة للتفاعل مع القلويات بالاسمنت بأن هذا التفاعل مؤكد سيتم لأن من المهم أن تكون نسبة تلك المكونات هي النسبة الoptimum التي لو تواجدت سيحدث التفاعل. لو تواجدت بنسبة اكبر أو أقل من تلك الoptimum لن يحدث التفاعل. كذلك هناك درجة الرطوبة المطلوبة ليحدث التفاعل. وهكذا تشير الاختبارات الي "احتمال أن يتفاعل الركام" Potentially Reactive Aggregate وليس المؤكد تفاعله. ثالثا: استخدم اسمنت تكون نسبة القلويات به قليلة. Low Alkali cement والذي لا تزيد نسبة القلويات به عن 0.6%. لو اضطررت لاستخدام الركام بعد هذا كله (مثلا انت في منطقة نائية ولا يوجد بالقرب منك محاجر اخري) فأحرص علي عزل سطح الخرسانة قدر المستطاع لمنع دخول الماء أو الرطوبة لأن لو حدث التفاعل وتكونت طبقة الجيل حول حبات الركام ولم تدخل ماء فلن تتمدد الجيل ولن تحدث الشروخ.

هناك نوع من التفاعل الضار بين الأسمنت والركام يسمي التفاعل القلوي للركام Alkali Aggregate Reaction وهو اذا تواجد في منشأ لا ع
هناك نوع من التفاعل الضار بين الأسمنت والركام يسمي التفاعل القلوي للركام Alkali Aggregate Reaction وهو اذا تواجد في منشأ لا علاج له إلا إزالة المنشأ. التفاعل يحدث بين القلويات الموجودة بالاسمنت مثل البوتاسيوم والصوديوم مع الركام السيليكي أو الكربوني. التفاعل مع الركام الكربوني نادر جدا. التفاعل السيليكي Alkali Silica Reaction يحدث في أنواع معينة من الركام الموجود به مركبات سيلكا قادرة على التفاعل مع القلويات مثل الاوبال. لحسن الحظ تلك الأحجار نادرة الوجود في العالم ولكنها موجودة واحيانا تستخدم بطريق الخطأ في عمل الخرسانة فيحدث التفاعل ويتكون حول حبات الركام طبقة من الجيل gel التي اذا وصلت لها المياة تتمدد في الحجم عدة اضعاف فتسبب شروخ عشوائية (انظر الصور) المرفقة

‌‎#الخرسانة_الشفافة المواد المستخدمة، التطبيقات، المزايا والعيوب! ‎ ‏الخرسانة الشفافة Translucent Concrete هي مادة بناء أساسه
+3
‌‎#الخرسانة_الشفافة المواد المستخدمة، التطبيقات، المزايا والعيوب! ‎ ‏الخرسانة الشفافة Translucent Concrete هي مادة بناء أساسها الخرسانة الخفيفة الوزن. تعتمد هذه الخرسانة على خاصية بصريات النانو (Nano-Optics). الخرسانة التي تنقل الضوء، ويتم إنتاجها عن طريق إضافة حوالي ٤٪ إلى ٥٪ من الألياف الضوئية من الحجم في خلطة الخرسانة.

‏🔹 Pointing work Pointing is the finishing of mortar joints in brick or stone masonry construction. عمل التأشير التأشير هو ا
‏🔹 Pointing work Pointing is the finishing of mortar joints in brick or stone masonry construction. عمل التأشير التأشير هو الانتهاء من وصلات المؤنة في البناء المبني من الطوب أو الحجر. يكون عادة ٥ مم أو ٦ مم أو ٤ مم باسياخ حديد ملساء أو أداة معدة لذلك