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 more7 061
Subscribers
-224 hours
+47 days
+1030 days
Posts Archive
🔶 مميزات استخدام الجرانيت على أسطح المطابخ :
✅ سهولة تنظيفه حيث أنه مقاوم جيد لأي سائل أو حمض سقط عليه ؛ عند تنظيفه لا يتبقى أثر
✅ يضيف لمسة جمالية
✅ شديد التحمل لدرجات الحرارة المرتفعة عكس الرخام الذي يتغير لونه بسبب الأشياء الساخنة
✅ له قدرة كبيرة على تحمل الرطوبة
2 . البناء بالطابوق بابعاد ( 24 * 12 * 8 ) سم ومونة الجص .
الجص = حجم البناء ( م3 ) * 0.35 = ( ) طن .
الطابوق = حجم البناء ( م3 ) * 450 = ( ) طابوق .
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
3 . البناء بالبلوك بأبعاد ( 20 * 20 * 40 ) سم .
الاسمنت = حجم البناء ( م3 ) * 0.05 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.16 = ( ) 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 ) * 0.06 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.13 = ( ) م3 .
الثرمستون = حجم البناء ( م3 ) * 30 = ( ) ثرمستونة
رابعـــــــــا : ــــ #أعمال_اللبخ
نسبة الخلط ( 1 : 3 ) وبسمك ( 3 ) سم .
1 م2 = 10 كغم سمنت و 0.02 م3 رمل
الاسمنت = مساحة اللبخ ( م2 ) * 0.015 = ( ) طن .
الرمل = مساحة اللبخ ( م2 ) * 0.03 = ( ) م2 .
الانتاجية = 20 - 25 م2 / يوم
خامســـــا : ـــ #اعمال_البياض_بالجص وبسمك ( 3 ) سم #والبورك بسمك ( 3 ) ملم .
الجص = المساحة ( م2 ) * 0.042 = ( ) طن .
البورك = المساحة ( م2 ) * 0.08 = ( ) كيس .
ســــادســــا : ــ #أعمال_درز_الطابوق :
الاسمنت = المساحة ( م2 ) * 0.75 = ( ) طن .
الرمل = المساحة ( م2 ) * 0.005 = ( ) م2 .
ســـابعــا:- #أعمال_النثر_بأستعمال_الاسمنت_الابيض_والغبرة_أو_الرمل_المغربل :
الاسمنت الابيض = مساحة النثر ( م2 ) * 0.08 = ( ) كيس .
@Architecturesworld
الرمل المغربل = مساحة النثر ( م2 ) * 0.01 = ( ) م2 .
ثـــــامنـــــــا : ــــ #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 .
تــاسعــــــا : ـــ #التطبيق_بالكاشي_والاسمنت_المقاوم_بنسبة_خلط ( 1 : 3 ) وبسمك ( 3 ) سم .
الاسمنت = المساحة ( م2 ) * 0.015 = ( ) طن .
الرمل = المساحة ( م2 ) * 0.04 = ( ) طن .
الكاشي = المساحة ( م2 ) / مساحة الكاشي = ( ) كاشية .
لعمل الشربت : كل ( م2 ) واحد يحتاج الى ( 0.002 ) طن سمنت أبيض .
عاشـــرا : ــ #العقادة_بالطابوق_والجص :
60 طابوق = المساحة ( م2 ) * 60 = ( ) عدد .
الجص = المساحة ( م2 ) * 0.05 = ( ) طن .
أحد عشــــرا : ـــ #أعمال_التســــطيح :
1 . قير طبقتين : كل ( 25 الى 50 ) م2 يحتاج الى برميل واحد سعة ( 200 ) لتر .
اي كل برميل (200 لتر) يغطي 25 الى 50 م2
عدد البراميل المطلوبة ( سعة 200 لتر ) = المساحة ( م2 ) * 0.02 = ( ) برميل .
2 . ماستك بين مفاصل الشياكر
كل 100م2 يحتاج الى برميل واحد سعة 200 لتر
عدد البراميل المطلوبة ( سعة 200 لتر ) = المساحة ( م2 ) * 0.01 = ( ) برميل .
ثاني عشــــرا : ــ #التبليط
التبليط كل ( 1 ) م3 يزن 2 طن أسفلت
https://t.me/Architecturesworld
#حساب_كميات مواد البناء والاعمال
لمعرفة حجم الآلية يحسب حجم الحوض (البدي) = (طول*عرض*ارتفاع)
الجرار الزراعي (الكاروبة) = 2 م3
شاحنة الحمل الصغيرة القلابة (كنتر ،اسوزة) = 2م3
شاحنة الحمل القلابة (2*4) تك = 8 - 10 م3
شاحنة الحمل القلابة (4*6) لوري ، Six ، دبل = 16 - 20 م3 (ابو العلم)
شاحنة الحمل القلابة (4*8) عقرب ، ماموث = 18 - 23 م3
شاحنة السحب مع العربة القلابة (تريلة) = 25 - 38 م3
و لحساب الوزن = الكثافة * الحجم
مثلا كثافة حديد التسليح = 7850 كجم / م3
ملاحظة : يؤخذ في الحسابات مقدار الهدر ، على سبيل المثال (5%) و تضرب المعادلات * 1.05
اولا : ـــ #اعمال_الصب :
أ . نسبة الخلط 1 : 2 : 4
الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.3 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.41 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.84 = ( ) م3 .
على سبيل المثال 100 م3 كونكريت بنسبة 1:2:4 نحتاج الى :
30 طن سمنت
40 م3 رمل = 2 سكس
80 م3 حصو = 4 سكس
ب . نسبة الخلط 1 : 1.5 : 3
الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.4 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.41 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.82 = ( ) م3 .
ج . نسبة الخلط 1 : 3 : 6
الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.2 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.4 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.9 = ( ) م3 .
د . نسبة الخلط 1 : 4 : 8
الاسمنت = حجم الصب ( م3 ) * 0.15 = ( ) طن .
الرمل = حجم الصب ( م3 ) * 0.48 = ( ) م3 .
الحصى = حجم الصب ( م3 ) * 0.96 = ( ) م3 .
@Architecturesworld
ثانيـــــــا : ـــ #اعمال_التسليح :
🔹الطريقة الاولى:
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 .
🔹الطريقة الثانية:
توجد طريقة اخرى تقريبية لحساب كمية حديد التسليح للسقوف والجسور والاعمدة والاسس وهي كالاتي:
الفقرة نسبة التسليح(حجم الحديد\حجم المنشأ)%
السقوف (1-1.5 )%
الجسور (1- 2 )%
الاعمدة (1-4)%
الاسس (0.7 - 1) %
مثال:-
اذا كان حجم الصب المسلح للسقف =30متر مكعب
حيت ان نسبة التسليح للسقف (1-1.5)%
نأخذ المعدل (1+1.5\2)= 1.25%
حجم الحديد=حجم الصب *نسبة التسليح
= 30*1.25\100
=375. متر مكعب
كثافة الحديد= 7850 كجم / م3
وزن الحديد= حجم الحديد* كثافة الحديد
=375. * 7850
=2.943 تقريبا 3 طن
الطريقة الاولى ادق (في حساب كميات الحديدالمطلوب) من الثانية والثانية اسرع في الحساب من الاولى
🔹الطريقة الثالثة:
وهذه طريقة ثالثة لحساب كمية حديد التسليح وهي طريقة دقيقه جدا يمكن من خلالها حساب وزن حديد التسليح بدقه عالية لانها تعتمد على وزن وحدة الطول من كل نوع من انواع الحديد (اقصد اقطارها)
مثال: وزن متر واحد من شيش حديد التسليح الذي بقطر 12 ملم (ابو النص) = (0.888كغم) وعند ضرب الرقم في (6) وهو طول (الروطة الكاملة من شيش حديد التسليح) نحصل على (5.328 كغم)وهو وزن شيش واحد من حديد التسليح (ابو النص) وعند قسمة الطن الواحد على وزن شيش واحد من حديد التسليح نحصل على عدد شيش حديد التسليح في الطن الواحد
ثالثــــــــــا : ــــ #أعمال_البنـــاء :
سيارة تك = 10 م3 = دبل 4000 طابوقة = 8م3 حجم الطابوق = 9-10 م3 بناء = 36-40 متر ربع
@Architecturesworld
سيارة = 20 م3 = 8000 طابوقة = 16 م3 حجم الطابوق
1 م3 طابوق يبني 4م2 (على فرض عرض الجدار 25 سم )
1م3 طابوق (بدون مونة) = 500 طابوقة
انتاجية الخلفة من 3.5 م3 الى 10م3 دبل طابوق باليوم = 4000 طابوقة
الغرفة كم دبل طابوق
على سبيل المثال غرفة 4 * 5 متر ارتفاع 3 متر = 54 م2 = 13.5 م3
= 6750 طابوقة
اما اذا كان سقف الغرفة عقادة بالطابوق وليس كونكريت مسلح
عقادة سقف الغرفة = 20م2 = 1200 طابوقة
1 . البناء بالطابوق بابعاد ( 24 * 12 * 8 ) سم ومونة رمل و سمنت عادي بنسبة خلط 1 : 3
المتر المكعب بناء = 450 طابوقة و 90 كغم سمنت (كيسين) و 0.25 م (ربع مكعب) رمل
المتر المكعب بناء = 4 متر مربع بناء جدار 9 انج (24 سم)
الدبل = 4000 طابوقة = 10 م3 بناء = 40 م2 بناء جدار 9 انج (24 سم)
94 طابوقة بالمتر المربع للبناء جدار 9 انج
او كل متر مربع لبناء جدار = 94 طابوقة
كل 1000 طابوقة تبني جدار 9 انج مساحته 10.36 م2
الدبل = 900 كغم سمنت = تقريبا طن
الدبل= 2.5 م3 رمل
الاسمنت = حجم البناء ( م3 ) * 0.09 = ( ) طن .
الرمل = حجم البناء ( م3 ) * 0.23 = ( ) م3 .
الطابوق = حجم البناء ( م3 ) * 450 = ( ) طابوقة .
الانتاجية = 3.5 م3 / يوم
جدار 12 سم (تيغة)
1م2 = 60 طابوقة و 12 كغم سمنت و 0.03 م3رمل
الانتاجية = 20 م2 / يوم
كم عدد الطابوق في المتر المربع ؟
47 طابوقة بالمتر المربع لجدار 4 انج
كل 1000 طابوقة تبني جدار 4 انج مساحته 21.27 م2
#عالم_العمارة_بلا_حدود:
نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك..
اللهم أهله علينا وعلى بلادنا والأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام، وبداية لكل ماهو جميل .. #كل_عام_وانتم_بخير
77. كويرتي QWERTY (تصميم لوحة المفاتيح الأشهر على الكومبيوتر).
78. برامج المايا Maya والريفيت Revit وكاتيا Catia وغيره.
79. تاريخ الآلات الكبيرة بما في ذلك تلك التي يمكنها الطيران.
80. تأثير فينتوري Venturi.
81. ما الذي يجب رفضه حتى مقابل المال.
82. ما يطبع بخط صغير في
العقود.
83. شيئ عن عمارة السفن naval architecture.
84. الكثافة المطلوبة لدعم نفق قطار.
85. تأثير تخطيط المدينة على المسافة التي يقطعها الطعام الطازج لي
صل للكل وعلى اثر حركة المشاة
86. المدرسة الإنشائية Constructivism من الداخل والخارج.
87. مشاكل العشوائيات الاجتماعية عن طريق زيارتها والتحدث إلى ساكنيها.
88. القليل من الكيمياء والفيزياء.
89. كيف تعالج كل انواع و أماكن التسرب.
90. مكونات البيئة المريحة للنوم.
91. لما تم اختيار العجائب السبع للعالم القديم.
92. معايير تكسي لندن.
93. مخطط نولي The Nolli Plan. مخطط سيدرا The Cerdà Plan.مخطط هاسمان The Haussmann Plan.
94. إجراءات التحميض في الغرفة المظلمة وبرنامج فوتوشوب.
95. بيتي فريدان Betty Friedan.
96. غاي ديبورد Guy Debord.
97. برنامج "مزرعة النمل" Ant Farm الهزلي.
98. آرشيغرام Archigram.
99. هندسة الأجسام الصلبة.
100. لماذا تعتقد أن العمارة تقوم بأي شيء جيد.
101. ما المواد التي تصدأ.
102. تقنيات تشكيل النماذج الجيدة من الخشب والكرتون.
103. الخصائص الصوتية للأشجار والشجيرات.
104. كيف تحمي مبنى من الفيضانات.
105. الصلة بين مدرسة Suprematists أوسكار نيماير Oscar Niemeyer وزها حديد.
106 . أين يقع الشمال و أهمية فيتامين د.
107. كيف تدل أحدهم على وجهته بكفاءة.
108. المبدأ الألماني "هواء المدينة يجعلك حراً" Stadtluft macht frei
109.الفرق بين الصخور وحجارة الدك.
110. الأداء الصوتي لصالة بوسطن سمفوني Boston Symphony Hall.
111. كيف تصمم وتفتح نافذة غير التي تعرف
112. عدد غالونات الماء المستهلكة في دش.
113. المسافة التي يمكن عندها التعرّف على وجه أحدهم.
114. كتاب مسألة الإسكان The Housing Question لفريدريك إنغلز Friedrich Engels.
115. السحر الموشوري لانعكاسات اشعاعات الشمس على المواد.
116. الطاقة الكامنة للرياح و التبريد في الرياح بما في ذلك استخدام المدافئ وحركة تيارات الهواء في الداخل.
117. تقنية البناء بحزم القش.
118. أبعاد واتجاه النسب للملاعب الرياضية.
119. مقدرة الاراضي الرطبة على إضعاف اندفاعات العواصف.
120. النسبة الذهبية وغيرها من النسب.
علوم الهندسة:
يجب على كل معماري أن يعرف :
1. لغة ثانية
2. إحساس الرخام البارد تحت قدميه العاريتين.
3. الخصائص العازلة للزجاج تاريخ تصنيعه واستخدامه ومعناه.
4. دولاب الألوان
5. كيف يتم رصف القرميد.
6. المستويات التي ترتفع بها البحار.
7. النسبة المريحة لعرض الدرجة مع ارتفاعها بالنسبة لطفل في السادسة من عمره.
8. كيف تصمم زاوية وكيف تحوّل زاوية وكيف تجلس في الزاوية.
9. كيف شكّل أنتونيو غاودي Antoni Gaudí كنيسة ساغرادا فاميليا Sagrada Família وكيف حسب إنشاءها.
10. نظام التناسب لفيلا روتوندا Villa Rotonda.
11. الٌاقسام ذات الصلة من قانون حامورابي.
12. أنماط هجرة الطيور المغردة وغيرها ممن يهاجر ومن موسمياً.
13. أساسيات الإنشاء الطيني.
14. اتجاه الرياح السائدة.
15. شيء ما عن الفانغ شواي feng shui.
16. شيء ما عن الفاستو شيلكا Vastu Shilpa.
17. ما يريده الزبون وما يعتقد الزبون أنه يريده وما يحتاجه حقا.
18. ما يستطيع الزبون تحمل كلفتهو من يدفع و من يستفيد
19. الأسس النظرية للحداثة و فصائلها وخباياها.
20. ما الذي تعنيه ما بعد الفرودية post-Fordism بالنسبة لصيغة إنتاج المباني.
21. الفرق بين كاتدرائية وينتشيستر Winchester Cathedral وكوخ دراجات.
22. ما الخطأً الذي جرى في فاتيبور سيركي Fatehpur Sikri.
23. ما الذي الخطأً الذي جرى في برويت-إيغيو Pruitt-Igoe.
24. ما الخطأً الذي جرى مع جسر تاكوما ناروز Tacoma Narrows Bridge.
25. أين تقع كاميرات مبنى CCTV.
26. كيف عاش الناس في تشاتال هويوك Çatal Hüyük.
27. كيف يتم حساب أبعاد التظليل.
28. لماذا غادر ﻤﻴﺱ ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺭﻭﻩ Mies ألمانيا.
29. جاين جايكوبز Jane Jacobs
30. فيتروفيوس Vitruvius.
31. والتر بينجامين Walter Benjamin.
32. مارشال بيرمان Marshall Berman.
33. أسرار نجاح روبرت موسيز Robert Moses.
34. براون Brown، أندريه لو نوتر André Le Nôtre، فريديرك لو أولمستيد Frederick Law Olmsted، موسو سوسكي Muso Soseki، جي تشينغ Ji Cheng، وروبرتو برول ماركس Roberto Burle Marx.
35. لويس ممفورد Lewis Mumford وباتريك غيديس Patrick Geddes.
36. راشيل كارسون Rachel Carson.
37. بيستوم Paestum.
38. فرويد Freud.
39. امتياز ميشيل دي كليرك Michel de Klerk.
40. وامتياز آلفار آلتو Alvar Aalto.
41. وامتياز لينا بو باردي Lina Bo Bardi.
42. المعمار سنان Sinan.
43. كيف تم بناء القبة فوق دومو Duomo في فلورنسا.
44. التحديب الجمالي Entasis (كما في حالة الأعمدة الكلاسيكية).
45. ما هو شعور المشي أسفل شارع رامبالا Ramblas.
46. الجهد والقص الإنشائي.
47. كيف بنيت الأهرامات.
48. نوعية الضوء المار عبر الجليد.
49. معنى انعدام الحدود وأسباب بقائها.
50. رائحة الإسمنت بعد المطر.
51. زاوية الشمس عند تساوي الليل والنهار.
52. عمق المياه الجوفية أسفلك.
53. قيمة انحدار رامب المعوقين.
54. الحدود الدنيا لرواتب عمال البناء.
55. الرسم المنظوري باليد.
56. من أين تأتي المواد.
57. المناظرة بين أوتو فاغنر Otto Wagner وكاميليو سايت Camillo Sitte.
58. أسباب قيادة العمارة للهندسة.
59. أفكار عديدة عما يؤسس المدينة الفاضلة.
60. التنظيم الاجتماعي والرسمي لقرى دوغون Dogon.
61. الوحشية Brutalism والجوفية Bowellism والباروك Baroque.
62. كيف تقود السيارة .
63. الخشب لكل استعمال واختباراته .
64. الأثر المعماري للكولونية والقوطية Gothic.
65. كتاب أرسطو "السياسات" Politics.
66. وكتابه "شعريات" Poetics.
67. أساسيات الطين والتبن wattle and daub.
68. أصول الإطار البالوني balloon frame.
69. المعدل الذي يكتسب عنده النحاس الزنجار.
70. معدلات الجزيئات في هواء تاينجين Tianjin.
71. مقدرة أشجار الصنوبر الأبيض على حبس الكربون و أين يمكن أيضاً خفضه.
72. قانون الزلازل والإطفاء.
73. الرومانسيات عبر الفن والتاريخ.
74. طريقة "الجثة الراقية" The exquisite corpse.
75. حجرة، ورقة، مقص.
76. كيف تصمم متاهة وتخرج منها.
الخرسانة الحية (ذاتية الشفاء)
طور الباحثون في جامعة Delft Technical University في ھولندا نوعاً جدیداَ من الخرسانة یدعى Bio-Concrete او ما یعرف بالخرسانة ذاتیة الشفاء Concrete healing-Self التي تستطیع معالجة نفسھا من التشققات عن طریق إضافة نوع خاص من البكتیریا إلى الخلطة الخرسانیة لتعمل بشكل بیولوجي على إنتاج الحجر الكلسي Limestone أحد مكونات الاسمنت الرئیسیة، وملء الشقوق السطحیة التي قد تظھر في الخرسانة .
ان الوسط القلوي الذي تتمتع بها الخلطة الخرسانیة یمكّن نوعاَ خاصاً من البكتیریا من جنس العصیات Bacillus عند توفیر وسط غذائي مناسب لھا من لاكتات الكالسیوم، النیتروجین والفوسفور من البقاء ساكناً (مثبطاً) داخل الخرسانة لمدة تقارب المئتي عام.
عند تضرر الخرسانة یبدأ الماء بالتسلل عبر الشقوق، حینھا یتم تفعیل عمل ھذه البكتیریا بوجود الماء والمغذیات المناسبة، وتبدأ باستھلاك الأوكسجین ولاكتات الكالسیوم لإنتاج الحجر الكلسي الذي یترسب في الشقوق ویؤدي بالنتیجة إلى إغلاقھا.
ما زالت الأبحاث تركز على كیفیة تحقیق الشروط المناسبة داخل الخلطة الخرسانیة التي تسمح للبكتیریا بإنتاج أكبر كمیة ممكنة من الحجر الكلسي، وكذلك مدى تأثیر العوامل الأخرى كالكبریتات وتغیر درجات الحرارة على فعالیة ھذه البكتیریا.
- المروحة تسد مسامات الخرسانة فتمنع الرطوبة الموجود داخل الخرسانة من التبخر فتطيل من فترة تفاعل الاسمنت مع الماء فتزيد قوة الخرسانة
- المروحة تسد المسامات فتحد من تسريب الاسقف للماء
- المروحة تحد من الشروخ التي تظهر بعد الصب
- الغرض من الرش بعد الصب الحفاظ على سطح الخرسانة رطباً.
عمقالتأسيس#س
Depth and Location of Foundation
بشكل عام ، يجب أن يكون الأساس في عمق حيث يتم استيفاء معايير الهبوط "الاستقرار" والقدرة على التحمل بواسطة طبقات #التربة المتاحة. ولكن هناك بعض التوصيات في الكود القياسي الهندي (IS: 1904-1986) لعمق الأساس الذي يجب الوفاء به. يوصي الكود بأن يكون الحد الأدنى للعمق 50 سم اسفل منسوب الأرض الطبيعية NSL.
يجب أيضًا وضع الأساس أسفل منطقة تغيير الحجم ، أي حيث يحدث انتفاخ وانكماش كتلة التربة بسبب ارتفاع وانخفاض منسوب المياه الجوفية.
بالنسبة لتربة القطن الأسود في الهند ، تتراوح سماكة منطقة التباين الموسمي (مما يؤدي إلى انخفاض وارتفاع منسوب المياه الجوفية) من 1.5 متر إلى 3.5 متر.
بالنسبة للمناطق المعرضة لدرجات حرارة منخفضة ، في حالة الرمل الناعم والطمي ، يجب وضع الأساس أسفل منطقة الصقيع.
بالنسبة للهياكل الموجودة في مجرى النهر أو النهر ، يجب حماية الأساس من عمل الجلي والنحر للتيار المتدفق. لذلك يجب أن يكون عمق الهياكل في هذه الحالة عميقًا بدرجة كافية تحت أعمق عمق صالح.
Depth and Location of Foundation
In general a foundation has to be at a depth where the settlement and bearing capacity criteria are met by the soil strata available. But there are certain recommendations in Indian Standard Code (IS: 1904-1986) for the depth of foundation which should be met. The code recommends the minimum depth as 50 cm below NSL.
Also the foundation must be placed below the volume change zone i.e where the swelling and shrinkage of the soil mass takes place because of rise and lowering of ground water table.
For Black clay cotton soil the zone of seasonal variation's ( resulting in lowering and rise of ground water table) thickness varies from 1.5 m to 3.5 m .
For areas with exposure to lower temperature , in case of fine sand and silts the foundation must be placed below zone of frost heave.
For structures in stream or river the foundation has to be protected from the scouring action of the flowing stream. Therefore depth of structures in this case must be enough deep below the deepest scour depth.
*خواص الحديد الميكانيكيّة*
المرونة Elastic:
وهي قابلية الحديد للتغير، عند تعرضها للإجهاد، وقابليتها للرجوع إلى شكلها الأصلي، من دون أي تشوّه، عند زوال السبب.
اللدونة Malleable:
وهي قابلية الحديد للطرق، ويتم قياس درجة اللدونة، بناءً على ما يمكن أن تصل إليه الرقائق، أو الألواح من دقة في الثخانة.
.الممطولية Ductile:
وهي قابلية الحديد للسحب، حيث يتمّ شد قضبان الحديد في ثقوب معدة للاستطالة، لينتج عنها أسلاك.
الصلادة Hard: وهي قابلية الحديد، لمقاومة الخدش، والتغلغل، والتآكل.
القصافة Brittle:
هي قابلية الحديد للتقصف، عند تعرضها لإجهاد يحاول تغيير شكلها.
قوة المقاومة Strength:.
هي قابلية الحديد لمقاومة الإجهاد الواقع عليه، مثل الشد، أو الضغط، أو الانحناء، أو القص، من دون أن يكسر.
الصلابة Toughness:
وهي المتانة، ومدى القوة التي يحتاجها الحديد، لمقاومة أي إجهاد.
المعاملة الحرارية Heat Treatment:
وهي تعرض الفلز لعمليات تبريد، أو تسخين، باستخدام طرق فنية، لإضافة خصائص جديدة مرغوبة.
#عالم_العمارة_بلا_حدود
https://t.me/Architecturesworld
🛑 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 ).
Repost from المهندس محمد نواف جمعة
🔵 خزانات الصرف الصحي Septic Tank وفيها 18 سؤال وجواب حول الموضوع 👇
https://youtu.be/ju4YlPCwL_E
#المضافات..
هي مواد تضاف الى المزجة الخرسانية عند الرغبة في تعديل خاصية او اكثر من خواص الخرسانة الطرية او المتصلبة ويشمل تعديل الخواص واحدا او اكثر مما يلي :-
تحسين قابلية التشغيل (Work-ability ) الخرسانة الطرية
انقاص كمية الماء الممكن استعمالها في المزجة
تحسين مقاومة الخرسانة لتاثير الانجماد والعوامل الجوية اي زيادة دوامها
تعجيل التماسك و / او التصلب
ابطاء التماسك و / او التصلب
احداث تفاعل بوزولاني مع النورة الناتجة من تفاعل الاسمنت
اكساب الخرسانة مقاومة اضافية لنفاذية الماء والامتصاص
زيادة مقاومة سطح الخرسانة لتأثير الحك ( Wear resistance )
مقاومة انكماش التجفيف او جعل الخرسانة تمددية
تلوين الخرسانة
ايقاف او انقاص تفاعلات كيمياوية ضارة
تقليل نزف الماء في الخرسانة الطرية
تقليل حرارة التفاعل او ابطاء انطلاقها
ربط الخرسانة المتصلبة بخرسانة حيثة الصب
ويمكن حصر غالبية المضافات المستعملة بالانواع الاتية :-
مضافات معجلة
مضافات مبطئة
مضافات مانعة او منفرة للرطوبة
الخضاب الملون
مضافات محسنة لقابلية التشغيل
مضافات مفقعة للهواء Air - entraining admixtures
المواد البوزولانية
مضافات ربط الخرسانة
وهناك مضافات اخرى مثل مصلدات السطوح و المضافات التمددية و مضافات الانضاج ..
من المهم معرفة الفرق بين
ملف الريفت Revit structure
وبين ملف الريفت المعماري
Revit architecture
ملف الريفت المعماري يقبل اضافة اي شي مخصص للمعماري عبر family
ماعدا insert cluomin structure لان الملف مخصص للمعماري فقط
ويقبل تعديل الجدران الموجوده بكثره
ملف الريفت الانشائي structure يقبل اضافة اي شي مخصص للانشائي عبر family
هذا الملف مخصص للاغراض الانشائية مثل توزيع الاعمده وعمل شركة انشائية بين الاعمدة لسهولة توزيع الاحمال
ايضا صعوبه في تعدل الجدران الموجوده في قائمه Edite على الشاشه
لاحظت كثير يشتغلوا مشاريعهم المعماريه في ملف الريفت الانشائي Revit structure
أخيراً يجب مراعاة أن القوى الرافعة( UPWARD FORCES ) التي تبذلها التربة الانتفاخية على هذه الأعمدة والخوازيق عند حدها الأقصى لا تتعدى أحمال هذه العمدة ( PICR LOAD ) أو الخوازيق وإلا فيجب عمل تغييرات أخرى في التصميم كأن نوسع قاعدة العمود ( BELLIED PIER)
تغيير الموقع المرشح احد الحلول وفي ح
ال تعذر ذلك يتم :
عزل المنشأ عن هذه التربة
تصميم منشا مرن
معالجة التربة لتقليل من تغير الحجمي لها
تحكم بصرف مياه الامطار
ادارة النباتات والاشجار الخاصة بالمنشاء
هناك طريقة فعالة جدا لمعالجة انتفاخ مختلف التربة تسمى (Deep Soil Mixing (DSM(خليط من عمق التربة) اخترع في اليابان والدول الاسكندنافية. استخدامها في ازدياد مستمر في العالم، سواء في تعزيز عزل التربة في الأرض الرخوة أو القابلة للاختراق. و الطريقة تمكن في تحسن كبير في الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للتربة المعالجة.
و هناك طريقتان من DSM.
1-الطريقة الرطبة: خلط التربة ميكانيكيا بمواد مضافة من الإسمنت او حليب الجيـــر
2-الطريقة الجافة: استخدام الحقن ذات الضغط العالي في الطين بالإضافات لتحسين جودة الخلط.
يستند التكنولوجيا DSM على مفهوم مبتكر لتحسين التربة الطبيعية l للوصول إلى خصائص محددة لحل مشاكل إنهيارات الحفر و تجنب استخدام الأساسات العميقة و في مجالات واسعة من التطبيقات، فضلا عن مجموعة واسعة من التشكيلات الهندسية الممكنة استخدامها للحصول على الحلول الأمنية والاقتصادية الجيوتقنية.
في حاله ما واذا كانت التربه المزمع التاسيس عليها بها خواص انتفاخيه فيتم عمل طبقه احلال بسمك مناسب مع دمك هذه الطبقه جيدا حتي95 في الميه ويفضل استخدام الرمال النظيفه وايضا يفضل عمل الاساس نظام قواعد منفصله وميد لكي تتمكن التربه من التنفس...ايضا يتم عزل محيط المبني وحمايته من المياه بقدر الامكان وعمل نظام صرف للمياه محكم التوصيلات...هذه الادوات تحمي#الأساسات من التاثر بانتفاخ التربه في حال تسرب المياه الي اسفل الاساسات وهيا غير مكلفه ايضا ......لكن لايفضل ان تكون اسات المنشا مرنه لانها لن تقاوم انتفاخ التربه الي اعلي ولكن يتم ربط #القواعد بميد عالية الجساءه
من الممكن ازالت هذه التربة من الموقع او اذا تعذر ذلك ممكن نضيف اليها الجير حتى نقلل من ال PI
او ممكن من ناحية تصميم الاساسات نمنع بقدر المستطاع وصول المياه للتربة.
الشك في وجود تربة انتفاخية قد يأتي بعد ملاحظة مظهر التربة وسلوكها بعد الغمر، وقد يوجد هذا الشك أيضا لمجرد وجود الموقع في المنطقة عرف عنها أن تربتها انتفاخية، وفى كل إقليم يعرف المهندسون به والمتخصصون توزيع المناطق التي تحتوى على تربة انتف
اخية. وأيا كان سبب وجود الشك فمن الواجب عندئذ إجراء كشف موقعي دقيق ( site investigation ) وسواء أجرى الكشف بمعرفة مهندس جيو تقنى أو جيولوجي متخصص في التربة الهندسية، فهناك عدة ظواهر لو وجدت في تربة ما لامكن التأكد من إنها تربة انتفاخية وهذه الظواهر كالتالي:
أ- عندما تكون التربة الطينية رخوة كالبودرة ( Soft Puffy ) وتبدو كالفشار وهى جافى (popcorna_ppearance).
ب- عندما تلتصق التربة الأصابع بشدة وهى مبتلة.
ج- عندما تظهر التربة لدونه عالية وتكون ضعيفة وهى مبتلة (highly plastic & weak) ولكنها تكون صلبة كالصخر وهى جافة .(rock_hard)
قد يظهر فحص المنشات الموجودة من قبل الغروب من الموقع وجود أضرار بها أو شروخ تدل على وجود تربة انتفاخية أسفلها، وعند الحكم مبدئيا بان التربة انتفاخية فان هناك العديد من الاختبارات المعملية التي يتعين أجراؤها على عينات من التربة لإعطاء تقييم أكثر دقة لمدى انتفاخية التربة، وتعتبر ارتفاع علامة اللدونة (plasticity index ) هي المؤشر الأول للحكم على مدى انتفاخية التربة ويضاف إلى ذلك وجود نسبة يعتد بها للمكون الطيني بالعينة وهى الحبيبات التي يقل قطرها عن2 ميكرون (clayfraction).
يحكم على مدى انتفاخية التربة بدلالة كل من علامة اللدنة ( P.I) ونسبة المكون الطيني بالعينة وهذان يتم تعينهما معمليا، وقد عكست الخبرة تأثير علامة اللدونة (P.I )على مدى اللدونة الانتفاخية.
ويجب ملاحظة أن علامة اللدونة ( P.I ) هي مؤشر فقط، ولكن هناك عوامل أخرى تحدد مدى قابلية التربة للانتفاخ مثل البناء التركيبي للتربة ( SOIL STRUCTU E)، وكذلك عمق الطبقة الانتفاخية والذي يؤدى إلى الحكم على مدى الحركة على سطح الأرض .
قبل اختيار نوع الأساسات ( FOUNDATION DESIGN ) يجب الأخذ في الاعتبار أيضا التركيب الجيولوجي للموقع وكذلك تأثير المياه الجوفية (GROUND WATER )، وهناك العديد من التجارب المعملية التي تتيح حساب قيمة التمدد ( HWAVE ) التي يتعرض لها موقع معين، وهذه التجارب لا غنى عنها في حالة تشييد المنشات الكبرى الهامة.
5-معالجة وتقليل الأضرار الناتجة عن التربة الانتفاخية:
هذه التقنيات من الممكن الاستغناء عنها في حالة التمكن من تغيير الموقع المرشح للإنشاء (CONSTRUCTION SITE ) بموقع آخر ولكن عند تعذر تغيير الموقع فأنة ينتقى من هذه التقنيات ما يناسب الموقع المرشح , وهذه التقنيات هي كالتالي :
- عزل المنشأ عن التربة الانتفاخية. ( ISOLATION FROM EXPANSIVE SOIL)
- تصميم المنشأ المرن (FLEXIBILITY IN DESIGN).
- معالجة التربة لتقليل التغيرات الحجية.( TREATEMNET SOIL )
-الصرف والتحكم في مياه الأمطار
(DRAINAGE AND CONTROL OF SURFACE RUNOFF)
-احتياطات تتعلق بالمزروعات المجاورة للمنشأ
VEGETATION) MANAGEMENTOF)
-6 عزل المنشأ عن التربة الانتفاخية ( ISOLATION FROM EXPANSIVE SOIL)
هنا يتم عزل المنشأ وحجبه عن تأثير الإجهادات (STRESSESS) الناتجة عن تمدد وانكماش (SWELLING & SHRINKING) التربة المحيطة، ويتم ذلك بإحلال التربة (REPLACEMNET) إحلالاً كلياً أو جزئياً، فإذا كان سمك الطبقة الانتفاخية صغيرا (SHALLOW) فيمكن عندئذ حفرها وإزالتها واستبدالها بردم غير تمددي (NONEXPANSIVE FILL) بينما لو كانت الطبقة الانتفاخية عميقة فيتم حفرها بعمق كاف ثم يعاد ملئها بردم غير تمددي مع مراعاة السرعة في الردم لتفادى جفاف التربة العميقة.
والتربة الانتفاخية قد تسبب أيضا إجهادات أفقية( HORIZONTAL STRERSSESS )، وذلك إذا حصرت ما بين إنشاءات راسية مثل حوائط لبر ومات (BASEMENT) آو الحوائط الساندة (RETAINING_WALLS).
عند بناء حائط ساند كبير ليسند تربة انتفاخية يتم حفر وإزالة التربة خلف الحوائط ثم إحلالها بتربة غير تمددية ( NONSWELLING ) مع استعمال طبقة غير منفذة للمياه (WATERPROOF MEMBRANE) حول الردم، وذلك لتفادى تغيير المحتوى الرطوبة لتربة الردم (SOIL_MOISTURE).
عندما يكون الحفر والإحلال ممكنا فمن الممكن حل المنشأ على أعمدة أسطوانية( PIERS ) تصل إلى الطبقة غير التمددية، وذلك لعزل المنشأ عن تأثير الحركة غير المتساوية (UNEQUAL MOVEMENT) ، والأعمدة الأسطوانية نفسها تغطى بغلاف أسطواني من الفايبر (FIBER BOARD CIRCULAR) FORM ، وهذه الأعمدة أفضل من استعمال الخوازيق (PILES )، وذلك لتفادى الرفع والاهتزازات (HEAVE AND VIBRATIONS)المصاحبة لدق الخوازيق .
وسواء استعملت الأعمدة الاسطوانية أو الخوازيق فإنها يجب أن تصمم بدقة وذلك لان التصميم الخاطئ لئلا قد يودي إلى شروخ وانهيارات فى المشا.
كيف يتم معالجة التربة القابلة للانتفاخ (swelling)حتى لا يتضرر الاساس؟
#التربة_الانتفاخية
إذا تعرض حجم التربة أو الصخور الرخوة (Soft Rocks ) للانكماش أو التمدد عند حدوث تغير في مستوى الرطوبة بها ( Moisture ) فإنها تسمى انتفاخية. والتربة التي تحدث بها هذه الظاهرة تكون عادة تربة طينية (Clays ) وهي تقع ضمن الصنف ( A -6 وأن ( Liquid limit ) لها40 كحد أعلى وأل(Plasticity index ) لها11 كحد أدنى)) والصنف (( A -7 بصنفيه A -7 -5 و A -7 -6 والذي يكون فيه( Liquid limit ) كحد أدنى41 وأل(Plasticity index ) لها11 كحد أدنى )) وتكون نسبة ألمواد ألناعمة ألعابرة من منخل (غربال) رقم200 (0.075 ملم )وهي تصنف من حيث ألأنشاء على أنها ( ضعيفة الى فاشلة Fair to Poor) وذلك بموجب تصنيف المواصفة ( AASHTO - M145) اضافة ألى ان هناك بعض أنواع التربة الصفائحية( Shales) تتعرض للانكماش والتمدد أيضا.
وترجع هذه الظاهرة إلى تفتت سيليكات الألمونيوم ذات الأصول المعدنية البركانيـــــــــة (Aluminum Silicate Minerals ) لتكون تربة طينية انتفاخية من مجموعة الاسمكتايت (Steatite Group )، وأشهر أنواع التربة التي تتدرج تحت هذه المجموعة هي تربة المنت موريللونايت ( Montmorillonite )، حيث تتمدد الأنواع الصافية ( Pure ) من هذه #التربة ليتضاعف حجمها خمس عشرة مرة قدر حجمها وهى جافة. ولكن هذه التربة في الطبيعة عادة تكون مختلطة بأنواع أخرى من الطين لها صفات اقل انتفاخية، ولذلك يندر أن توجد في الطبيعة تربة يتمدد حجمها ولأكثر من مرة ونصف قدر حجمها وهى جافة و في هذا خطورة طبعا على المنشأ المقام على تربة كهذه.
1متى يصبح وجود التربة الانتفاخية مشكلة؟
إذا توافرت العوامل الثلاثة فسوف يؤدى وجود التربة الانتفاخية إلى مشاكل يتعين علينا دراستها:
أ- أن تحتوى التربة على مكونات معدنية ( Mineral components ) ذات الخواص الانتفاخية العالية .
ب- أن تتعرض هذه التربة لتغيرات كبيرة في محتوى الرطوبة .
ج- طبقة التربة المحتوية على مواد انتفاخية يجب أن تكون بسمك كاف لكي تحدث حركة تكفى لأحداث الضرر على سطح الطبقة .وعموما لو زادت نسبة التمدد الحجم لتربة الأساســـــات عن (3 % ) فإنها تودي إلى إحداث أضرار بنسبة متفاوتة للمنشات ما لم تكن أساساتها مصممة بطريقة خاصة لمواجهة ذلك( Specially designed Foundations )
-2مشكلة التربة الانتفاخية :
طبقا لبعض الإحصاءات فان الأضرار التي تلحق بالمنشات المقامة على التربة الانتفاخية تفوق الأضرار التي تلحق بالمنشات بسبب الفيضانات والأعاصير والزلازل مجتمعة. وتشمل هذه المنشات المباني وأيضا الطرق ( Roads ) والكباري ( Bridges ) وخطوط الأنابيب ( Pipelines ) وأيضا كل المنشات غير المرنة ( Rigid structures ) والتي ترتكز على أو تمر من خلال التربة الانتفاخية.
والمشاكل التي تسببها التربة الانتفاخية تتوقف لحد كبير على اختلاف الضغوط (Pressure changes ) تحت المنشأ من مكان لآخر، وهذا بسبب التوزيع غير المتساوي لمحتوى الرطوبة ( Moisture content ) في التربة الحاملة للأساسات.فنجد أن المباني الصغيرة, الكباري والطرق تؤثر بأحمال صغيرة على التربة الانتفاخية وذلك مقارنة بضغوط الانتفاخ ( Swelling Pressure ) بها وآلتي تتعدى (10000 رطل/قدم2 آو (479000 باسكال.
-3أنواع الأضرار التي تسببها التربة الانتفاخية:
الحركة المتفاوتة ( Differential movement ) تحت المنشأ الواحد من مكان إلى آخر
تغير منسوب التربة في المكان الواحد إلى أعلى والى أسفل تبعا للتغيرات الموسمية ( Seasonal changes ) لمحتوى الرطوبة ومستوى المياه الجوفية ( Water table levels )، والتربة تتعرض لهذه الحركة الرأسية الموسمية حتى أعماق تصل إلى حوالي مترين .
و في حالة إقامة منشأ على مساحة كبيرة نسبيا ( مبنى ضخم أو طريق) فان التغيرات الموسمية في محتوى الرطوبة بسبب الأمطار سوف تتوقف عن الحدوث تحت وسط المنشأ، ولكنها سوف تستمر في الحدوث حول أطراف ومحيط المنشأ، وهذا يؤدى إلى هبوط أطراف المنشأ بالنسبة لوسطه في مواسم الجفاف وهذه الظاهرة تسمى تقبب التربة ( Doming of soil ) تحت المنشأ، وعلى العكس من ذلك في مواسم الأمطار فان أطراف المنشأ ترتفع بالنسبة لوسطه، ويحدث ما يسمى تقعر التربة ( cupping of soil )، ويسمى هذا التمدد للتربة حول محيط المنشأ بالتمدد الموسمي ( seasonal heave )، ويحدث تأثير مماثل على مستوى الرطوبة بالتربة نتيجة لوجود أي تسرب من مواسير المياه أو الصرف الصحي في جانب من جوانب المنشأ، ويسمى التمدد الناتج عن ذلك في التربة بالتمدد العام(General Heave ).
4- كيفية معرفة التربة الانتفاخية:
انواع (رتب #الاسمنت) و الفرق بينهم وكيفية التعرف عليهم :
32.5 : يستخدم غالبا فى أعمال التتشطيبات
42.5 : يستخدم فى المنشآت الخرسانية العادية
52.5 : يستخدم فى المنشآت الخاصة والهامة
**
كل رتبة يوجد منها أسمنت عادى ( زمن شك عادى normal ) ويرمز له ب : N
ومنها اسمنت مقاوم ( زمن شك سريع rapid ) ويرمز له ب : R
*
رتبة الاسمنت هي مقاومة عينة من الاسمنت بعد 28 يوم = مثلا 42.5 او 32.5 او 52.5 mpa
#منقول
#عالم_الهندسة_والعمارةبلاحدود
@Architecturesworld
اتواع (رتب #الاسمنت) و الفرق بينهم وكيفية التعرف عليهم :
32.5 : يستخدم غالبا فى أعمال التتشطيبات
42.5 : يستخدم فى المنشآت الخرسانية العادية
52.5 : يستخدم فى المنشآت الخاصة والهامة
******
كل رتبة يوجد منها أسمنت عادى ( زمن شك عادى normal ) ويرمز له ب : N
ومنها اسمنت مقاوم ( زمن شك سريع rapid ) ويرمز له ب : R
*****
رتبه الاسمنت هي مقاومه عينة من الاسمنت بعد 28 يوم = مثلا 42.5 او 32.5 او 52.5 mpa
#منقول
#عالم_الهندسة_والعمارةبلاحدود
@Architecturesworld
