es
Feedback
مهندس مدني

مهندس مدني

Ir al canal en Telegram

| مهندس مدني | كل ما تحتاجه في عالم الهندسة المدنية بين يديك! 🏗️💡 @EnSohaibalamrei

Mostrar más
3 220
Suscriptores
Sin datos24 horas
+47 días
+1330 días
Archivo de publicaciones
الكود السوري نسخة 2012.pdf4.11 MB

البلاطات الخرسانیة المسلحة ( Slabs ) - HM Engineer.pdf

AISC 360-22.pdf15.42 MB

photo content

photo content

شرح مفهوم الديافرام و تعريفه Diaphragm: الديافرام هو عبارة عن جملة أفقية تعمل على نقل القوى الجانبية (زلازل أو رياح) إلى العناصر الرأسية . و يعبر عن صلابة البلاطة في مستويها .إلا أنه توجد تشوهات خارج مستويها و انحناء . يخصص الديافرام للبلاطات الأفقية فقط (Floors only ) في برنامج ETABS ، و هو مهم جداً عند التحليل الزلزالي و يساعد وجوده في ما يلي : 1-تخفيض عدد درجات الحرية بحيث يصبح لكل طابق انتقالين أفقيين و دوران ضمن مستوي البلاطة.حيث أن تخصيص ديافرام للبلاطة يعني ربط كل النقاط في منسوب البلاطة مع مركز الكتلة للطابق .و بحيث يكون سلوك جميع النقاط مثل سلوك مركز الكتلة بالحركة و الدوران ضمن مستوي البلاطة . فمثلاً انتقال مركز الكتلة بمقدار 5 سم يعني انتقال كل نقاط البلاطة بنفس القيمة .و دوران مركز الكتلة بزاوية 10 درجات في مستوي البلاطة يعني دوران كل نقاط البلاطة بنفس هذه الزاوية .و بالتالي وجود ديافرام للبلاطة يسرع عملية تحليل النموذج . 2-حساب مركز الكتلة لكل طابق CM. 3-حساب طول و عرض البلاطة و هذا مهم جداً لتحديد عزم الفتل الطارئ و مهم أيضاً في حساب أحمال الرياح على المبنى. 4-حساب مركز القساوة CR (Center Of Rigidity) و هو مركز قساوة أو جساءة الجملة المقاومة للزلازل . يوجد في البرنامج نوعين من الديافرام : *الديافرام الصلب Rigid : و هنا تكون البلاطة مطلقة الصلابة في مستويها و بالتالي تنقل كامل القوى الجانبية (الأفقية) للعناصر الرأسية .و لا يمكن هنا معرفة القوى الداخلية الغشائية (Inplan Forces ) في مقطع البلاطة الناتجة عن القوى الأفقية بسبب أن صلابة البلاطة في مستويها لا نهاية و لا تتشوه ضمن مستويها و حيث تكون هذه القوى صفرية في حالة الديافرام الصلب . *الديافرام نصف الصلب Semi Rigid : و هنا تتشوه البلاطة في مستويها و تقاوم جزء من الحمولات الأفقية عبر تشوهاتها المحورية (Inplan Deformations) حيث تنتج قوى داخلية غشائية ضمن مقطع البلاطة . ملاحظات هامة : أ-في حال استخدام الديافرام نصف الصلب يحسب البرنامج مركز الكتلة لكل طابق و لكنه لا يحسب الكتل و لا يحسب مركز القساوة (الجساءة) .كما أنه في هذه الحالة لا يتم تطبيق القوى الزلزالية الطابقية و عزوم الفتل الطارئة المرافقة لها في مركز الكتلة للطابق ، و إنما يتم توزيعها على عقد العناصر المحدودة للبلاطة ب-في حال استخدام الديافرام الصلب يحسب البرنامج الكتل للطوابق و مركز الكتلة و مركز القساوة .و في هذه الحالة يتم تطبيق القوى الزلزالية الطابقية و عزوم الفتل الطارئة المرافقة لها في مركز الكتلة لكل طابق. ت-بغض النظر عن نوع الديافرام المستخدم (صلب أو نصف صلب) فإن اللامركزية الأساسية أو الذاتية inherent eccentricity)) بين مركز القساوة و مركز الكتلة تدخل تلقائياً في التحليل، كما أنها تدخل حتى بدون وجود الديافرام .إلا أن عزم الفتل الطارئ لا يدخل في التحليل في حال عدم وجود ديافرام.

photo content
+6

كل ما تريد معرفته عن الشدات المنزلقه👌 👈مميزات وعيوب الشدات المنزلقة يعتبر هذا النظام من نظم التنفيذ في الموقع التي أحدثت طفرة في توفير الجهد والوقت في تنفيذ المنشآت الخرسانية ذات الارتفاع الشاهق وبصفة خاصة الخالية من الارتدادات والبروزات والفتحات مثل الصوامع وخزانات المياه والأبراج وآبار المصاعد ودعامات الكباري وحوائط الكور الداخلي من الخرسانات المسلحة وما شابه ذلك. 👈فكرة تشغيل النظام: هي ببساطة الحصول على استمرارية لعملية صب الخرسانة ليلاً ونهارًا داخل شدات تتحرك رأسيا بنظام هيدروليكي وتأخذ شكل قطاع الخرسانة المطلوب صبه. بحيث تتحرك الشدة رأسيًا إلى أعلى من جزء لآخر قبل تمام شك الأول حتى لا تلتصق الخرسانة بجسم الشدة وفي نفس الوقت لا تتحرك بسرعة تسمح للخرسانة بالسقوط لعدم تصلدها بالدرجة الكافية التي تحافظ على تشكيلها. ومن ذلك يتضح أن دقة تحديد معدل رفع الشدة هي الفيصل الأوحد في نجاح هذه العملية ويتراوح هذا المعدل من 15 – 30 سم/ساعة. 👈 وصف مكونات الشدة وتشغيلها: يصمم جسم الشدة من ألواح الخشب أو الحديد أو من كلاهما معًا بحيث يشكل داخله قطاعًا من المنشأ ارتفاعه من 1.20 إلى 2.00 م ويقوى جسم الشدة بأربطة أفقية من ألواح خشبية أو كمرات معدنية لمقاومة ضغوط الصب الجانبية وتثبت في جسم الشدة 3 مشايات مرفرفة في الاتجاه خارج المنشأ كما يلي: 1- المشاية الأولى في منسوب الصب (نهاية الجسم من أعلى) تسمى منصة العمل working platform لوقوف العمال لتثبيت حديد التسليح ولضبط صب الخرسانة عن طريق ونش برجي وأيضًا لوضع أي مشغولات معدنية أو حلوق فتحات محددة غير بارزة. 2- المشاية الثانية سفلية معلقة في الشدة ومنخفضة عن ارتفاعها Hanging Platform ويقف عليها مبيضون لمعالجة وترميم أي عيوب قد تظهر في الخرسانة وأيضًا المعالجة بالمياه 3- المشاية الثالثة (اختيارية) وتثبت بالشدة لكن أعلى من منسوب الصبTop Platform والغرض منها تشوين حديد التسليح لتقليل الازدحام على المنصة الوسطى ويتم منها أيضًا منع انحراف الشدة أثناء الصعود تثبت الأربطة الأفقية للشدة مع بعضها البعض بواسطة أذرع رأسية متقاربة لمنع الشدة من الانفراط وهذه الأذرع تترابط مع بعضها أعلى الشدة مكونة الهيكل الرئيسي الذي تُثبت عليه جيدًا الروافع الهيدروليكية حيث تتحرك هذه الروافع إلى أعلى فوق قضبان مستديرة المقطع قطرها من 2.5 إلى 5 سم تثبت أعلى خرسانة الأساسات وتخترق جسم الشدة وغالبًا يتم وضع جراب أنبوبي حولها بطول واحد متر يتحرك مع الجاكات لأعلى تاركًا فراغًا في الخرسانة حول القضبان لسهولة نزعها من الخرسانة فيما بعد ولا تزيد المسافة بين الجاكات عن 3 م أفقيًا وكلما زاد عددها زادت سهولة العمل. مميزات أسلوب التنفيذ: 1- السرعة الفائقة في العمل وقد ظهر ذلك في أول تجربة في مصر لهذا النظام وهي تنفيذ قلب خرساني (Core) عمارات الميريلاند بمصر الجديدة حيث تم إنهاء هذا الكور بارتفاع 82 م في 20 يومًا ولو نفذ هذا الكور بالشدات الخشبية وعلى فرض وجود شدات بارتفاع 3 أدوار واستمرار العمل دون توقف فإنه لن ينتهي قبل 5 شهور. 2- الاقتصاد: لأننا لو استخدمنا الشدات الخشبية العادية سنحتاج إلى كمية ضخمة من الأخشاب كما أنها ستظل على وضع الشد حتى انتهاء العمل بالإضافة إلى تكلفة الحركة الرأسية اليومية للعمال وتكلفة رفع المياه وغير ذلك من توفير الهادر في المواد والمجهود. 3- الجودة العالية في العمل والحصول على أسطح تامة التشطيب لا تحتاج إلى بياض. عيوب هذا الأسلوب: العيب الأساسي هو احتياج العمل إلى دقة متناهية ويقظة تامة لمدة 24 ساعة يوميًا لأن أي انحراف في الشدة يعني الفشل مما يتطلب التكسير والإزالة. لذا يجب توفير أجهزة مساحية تامة الضبط ووضع علامات ثابتة على محاور الحركة ويتم رصدها بصورة مستمرة من نقطة ثابتة بالموقع إضافة إلى توفير الكوادر الفنية المدربة. لايصلح هذه النظام إلا في الأعمال المحددة معماريًا كما ذكر في البداية، كما لايسمح هذا النظام بمرونة التعديل في الأبعاد المعمارية. بصفة عامة لا يجب تنفيذ هذا النظام إلا بمعرفة شركات ذات كفاءة عالية

ينقسم هذا الكتاب إلى سبعة أجزاء ، يتناول كل منها جانبا معينا من هندسة الزلازل. نبدأ بمناقشة نشأة فيزياء الزلازل ، وتطور خريطة تقسيم المناطق الزلزالية في الهند ، وخصائص الحركات الأرضية القوية للزلزال ، وتحديد معايير التصميم الزلزالي في الجزء الأول من Earthquake Ground Motions. الجزء الثاني عن الديناميكيات الإنشائية يهتم بدراسةلمعالجة التحليلية لمشاكل الاهتزاز. بدءا من الفصل التمهيدي حول النمذجة الرياضية لمشكلات الديناميات الإنشائية ، تم تطوير نظرية الديناميكيات الهيكلية تدريجياً إلى مستوى ديناميكيات الأنظمة الهيكلية المعقدة بما في ذلك الإثارة متعددة الدعم وتحليل تفاعل بنية التربة الديناميكي. يركز العلاج عن قصد على المشكلات الحتمية في المجال الزمني لأن معظم المهندسين المحترفين لا يشعرون بالراحة تجاه الإطار الاحتمالي وطرق مجال التردد. تمت مناقشة الفلسفة الأساسية للتصميم المقاوم للزلازل جنبا إلى جنب مع أوجه القصور في ممارسات التصميم والتشييد السائدة بمساعدة العديد من دراسات الحالة في الجزء الثالث حول مفاهيم التصميم المقاوم للزلازل للمباني الخرسانية المسلحة. كما تمت مناقشة الاعتبارات المعمارية البسيطة التي تقطع شوطًا طويلاً في تحسين الأداء الزلزالي للمباني الخرسانية المسلحة (RC). تم توضيح قضايا النمذجة ، بما في ذلك نمذجة لوحات الملء ، والتحليل الزلزالي للمباني المؤطرة RC من خلال عدة أمثلة مدروسة في الجزء الرابع حول التحليل الزلزالي ونمذجة المباني الخرسانية المسلحة. يتم تقديم حسابات التصميم الفعلية وفقًا لكود IS ذات الصلة للتصميم الزلزالي للمباني المؤطرة RC المكونة من أربعة طوابق وجدران القص RC موصوفة في الجزء الخامس من التصميم المقاوم للزلازل للمباني الخرسانية المسلحة. كما تم تقديم مثال مفصل عن طريقة تصميم السعة للتعامل مع مشكلة الطوابق اللينة في المباني المؤطرة بالاتفاقية. تشكل نمذجة وتحليل وتصميم المباني الحجرية لمقاومة الحمل الزلزالي فحوى الجزء السادس المعنون تصميم مباني المباني المقاومة للزلازل. أخيرًا ، يوضح الجزء السابع المتعلق بالتقييم الزلزالي والتعديل التحديثي للخرسانة المسلحة ومباني البناء المشكلة الصعبة للغاية المتمثلة في التقييم الزلزالي وتعديل / تقوية المباني القائمة. شارعتم تقديم مجموعة من الأساليب والمواد الحديثة جنبًا إلى جنب مع التحقق التجريبي في بعض دراسات الحالة. وهكذا تم تقديم سلسلة كاملة من هندسة الزلازل بدءًا من علم الزلازل وتحليل المخاطر الزلزالية إلى الدراسة التحليلية للسلوك الديناميكي لتصميم وتعديل مباني RC والبناء في مجلد واحد.

Earthquake Resistant Design of Structures كتاب عظيم يستحق الذهب لتصميم المباني مقابل قوة الزلزال الأهم من ذلك بناء المفاهيم والثقافة الزلزالية بالتفصيل. المحتوى الجزء الأول حركة الأرض الزلزال الجزء الثاني الديناميكيات الإنشائية الجزء الثالث مفاهيم التصميم المقاومة للزلازل للمباني الخرسانية المسلحة الجزء الرابع تحليل الزلازل والنمذجة. المباني الخرسانية المسلحة الجزء الخامس تصميم مقاوم للزلازل (ERD) للمباني الخرسانية المسلحة الجزء السادس التصميم المقاوم للزلازل (ERD) لهياكل المباني الجزء السابع التقييم الزلزالي والتعديل التحديثي للمباني الخرسانية المسلحة

Notes from ACI 318M-19-rev1.1.pdf

Statical System .pdf3.99 MB

الأنظمة الانشائية

طابت جميع اوقاتكم.. شائع الاستخدام في المنشآت الضخمة..تحليل وتصميم الاساس الحصيري وفق الكود الامريكي..رابط التحميل لنسخة pdf https://t.me/drmajidalbana/288 ودمتم مبدعين

+9
محاضرات الجسور المحاضرة 1.pdf5.64 MB

+8
محاضرات الجسور، المحاضرة 22.pdf1.16 MB

دليل المهندس في اعداد جدول الكميات

Building collapses Turkey earthquakes 2023 (englis_.pdf9.11 MB

photo content
+2

طابت جميع اوقاتكم.. التقرير الاولي لحالات الفشل للمباني المتعددة الطوابق في تركيا وسوريا بسبب الزلازل....حماكم الله من كل مكروه...