طــــــــــــلاب الهندســــــــــــــه المـــــدنيــــــــــــه

  • Home
  • Sudan
  • Khartoum North
  • طــــــــــــلاب الهندســــــــــــــه المـــــدنيــــــــــــه

طــــــــــــلاب الهندســــــــــــــه المـــــدنيــــــــــــه هي صفحه تهتم بكل ما يحتاجه طالب الهندسه المدنيه

13/07/2020

مصطلحات في الهندسة المدنية هامه جدا :
“Concrete خرسانة
reinforcement bars اسياخ التسليح
straight bars اسياخ مستقيمة
bending bars اسياخ مكسحة
top bars اسياخ علوي
stirrups كانات
shrinkage bar اسياخ انكماش
dowels اشاير الاعمدة
laps splices وصلات اسياخ
mortar مونة
cement اسمنت
sand رمل
aggregate ركام
coarse aggregate زلط
fine aggregate رمل
masonry مباني
block طوب
spatter dash طرطشة
plaster بياض
door hard ware اكسسوارت الابواب
hinges مفصلات باب
over head door closer دفاش اعلي الباب
pine wood خشب موسكي
beach wood خشب زان
walnut wood خشب جوزي
veneer قشرة
oak veneer قشرة ارو
cylindrical -lock قلب الكالون
roses غطاء الكالون
lever handle اكرة باب
push plat بلتة ادفع
kick plate بلتة اسحب
fire rated مقاوم للحريق
setting bed طبقة مونة اسفل الارضيات عادة 10 سم مسلح
adhesive لاصق
face grouting سقية البلاط
wired -mesh سلك شبك
plinths اعتاب
door frame حلق باب
sub frame حلق ثانوي
bolts مسامير
cranes اوناش
increment زيادة
decrement نقصان
level منسوب
shuttering اعمال الشدة الشدة الخشبية
form work الشدة الخشبية
joinery نجارة
leveling تسوية
basement بدروم
parapets دراوي
paints دهانات
tiles بلاط
skirting وزرة”
precast pile. ركيزة مسبقة الصنع
Spatter dash الطرطشه
Formwork شده خشبيه
Precast concrete خرسانة سابقة الصب
Tie wire سلك الرباط
Plastic spacers البسكويت
Inverted beam كمره مقلوبه
Ventilation تهويه
Barrier حاجز
altitude difference. فرق الارتفاع
Cement plaster بياض اسمنتي
Cover block الغطاء الخرساني "البسكوت" ا
تصحيح cladding واجهات
Slump test اختبار الهبوط
Crane girder beam
Gunite .. المونه
Access and egress الدخول والخروج
البؤج والأوتار... Dots and Bands
combined system of sewage. شبكة المجاري المشتركة
Tiles بلاط
compaction دمك التربة
Dowel .. حديد التشريك " زي حديد السلم اللي بربط بيه الشاحط اللي هوا المايل بتاع السلم ب الصدفه"
Staircase السلم
Tie rod الزرجينة
Compressive strength test اختبار الجهد
auto level ميزان القامه
Bench mark الشرب
Piles Integrity Test
اختبار استمراريه الخوازيق
Soil investigation or soil test اختبارات التربه
Elevator اسانسير
Escalator سلم كهربائي
Stone حجر
سيراميك seramek
وزره skirting
بياض plaster
رخام marble
سقف معلق flase ceiling
NCR=Non conformance report
تقرير عدم مطابقة
IR= Request for inspection
طلب استلام أعمال
RFI = REQUEST FOR INFORMATION
طلب معلومات غير واضحة من الاستشاري
RFA=request for approval
ﻷعتماد مواد أو موردين.
PR= pouring request
طلب صب الخرسانه
CDR = Contractor Daily Report
التقرير اليومي من المقاول إلى الاستشاري بحركة الموقع
SWI= Site Work Instructions
توجيها عمل بالموقع من الاستشاري الى المقاول
CVR = Confirmation verbal report
لتأكيد اى قرار شفوى تم الاتفاق عليه بالموقع
MS = material submittal
طلب تقديم خامة او عينه
PO= PURSHASE ORDER
طلب الشراء.
PQP = project Quality Plan
خطه الجوده للمشروع
IFB = invitation for bid
دعوة لدخول مناقصة
Rfq = REQUEST FOR quotation
طلب عرض سعر
SIN= Site inspection notice
ملاحظات مقدمه من الاستشاري للمقاول على الاخطاء الموجوده في الموقع.
IFC drawings= issued for construction drawing
‎عبارة عن لوحات تفاصيل المشروع ترفق مع التصميم الانشائي النهائي وتوضح المعلومات الفنية وكمان يستخدمها المقاول في عمل الشوب دروينج وحساب الكميات.
SIR = Soil Investigation Report
تقرير فحص التربة أو تقرير الجسات
FFL= Finishing floor level
منسوب التشطيبات في المبني
MOS= method of statement
‎شرح من المقاول عن ألية تنفيذ بند معين
LOA=Letter of awarding
خطاب بيعمل للمقاول بعد ترسيه العطاء عليه.
BOQ = Bill of quantity
جداول الكميات والاسعار.
BBS = Bent Bar Schedule
جدول تفريد الحديد.
M&O= Manuals& Operations
الكتالوجات وتعليمات التشغيل لاى اجهزه او معدات
EHS= Environmental Health Safety
الأمن والبيئة والسلامة.
MAS= Material Aprroval Sheet
النموذج اللى بيقدم المقاول فيه طلب اعتماد عينه او اى ماده.
TOC= Time Of Completion
تحديد زمن نهاية المشروع.
Notice for work start
اخطار بدء اعمال اى بند جديد
Log book
دفتر ملاحظات الموفع او دفتر زيارة الموقع
RCP= Reflected ceiling plan
المسقط الافقي للسقف المستعار وبيكون موضح فيه وحدات الاضاءه ومخارج التكييف وكاشف الحريق والرشاشات
RFI = Request for inspection
ملاحظات الاستشاري Site MEMO
زنبرة الخرسانة ..chipping
Admixtures اضافات
Batching المعايرة
Mixing الخلط
Compaction الدمك
Finishing التشطيب
Stiffening التصلب
Strength اجهاد
Workability القابلية للتشغيل
Rib عصب
تسعيرbidding
Erict انشاء
المقايسه B O Q
Clause فقره
Division فقره
تعارض contradict
Stress اجهاد
Strength انفعال
Moment of inertia عزم القصور الذاتي
Drift الإزاحة الطابيقة
Displacement ازاحة
Piles foundation خوازيق
Torsion التواء
buckling انبعاج
Soft story الطابق الضعيف
Plastic hing المفصل المرن
Shallow foundations اساسات سطحية
Deep foundations اساسات عميقة
Shear . Normal . Moment
Shear wall حائط قص
Core نواة
Boundary conditions الشروط المحدودة
Models of elasticity معاملات المرونة
Equilibrium متوازن
Isotropic خواص
Deformation تشوه
Hogging القص
Sagging الترخيم
Support دعم
Site excavation =استكشاف الموقع
demolishes يهدم
curb stone بردوره
mesh شبكه
cable tray حامل الكابلات
مستخلص Invoice
مستخلص payment certficate
عهدة petty cash
مفصله hinge
تجليد cladding
وزره skirting
اللياسه plaster
الطوب block
عقد contract
سقف معلقfalse celling
صوف صخرى rock woo

27/01/2014

ان من اصعب المشاكل التي يمكن ان يواجهها
المهندس المدني عند الانشاء هي .’’التربة ’’..
للتربة انواع كثير تختلف باختلاف المنطقة ..
واصعب انواع التربة هي التربة الصعبة..
والتربة الصعبة هي التربة ذات المشاكل الاضافية من وجهة نظر هندسية نتيجة لظروف تكوينها او للتغير في الظروف البيئية المحيطة والتأسيس عليها صعبا وذلك بسب حدوث الحركة النسبية في المنشأ نتيجة الإنتفاخ أو الهبوط ..
وأهم انواع التربة الصعبة هي :
1. التربة القابلة للإنهيار .
2. التربة القابلة للإتفاخ .
3. التربة الطينية اللينة .
4. تربة الردم .
5. التربة الكيميائية القابلة للإنتفاخ .
6. الطين النهري المكتسب حالة الانتفاخ .
7. الطين الطفلي المكتسب حالة الليونة .
8. تربة عوامل التعرية .
9. الرمل القابل للإسالة .
10. الجلمود .
وسنشرح كل نوع بشكل مختصر أن شاءالله.
s.M

05/07/2013

برج خليفة ــــ نظرة هندسية وتصميمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


قد نقلّل من قيمة برج خليفة إذا ما قلنا أنّه يجسّد أحدث ما تمّ التوصّل إليه في مجال تصميم الأبنية. فبدءاً من المرحلة التصميمية وصولاً إلى الإنجاز اجتمعت العديد من الابتكارات التكنولوجية العظيمة مع أساليب التصميم البنيوي المبدعة لتنصهر في بنية تتميز بفعاليتها ومتانتها على حدّ سواء.



•الأساسات
•المنصّة
•الكساء الخارجي
•النظام الإنشائي
•القمة العليا
•طوابق التجهيزات الميكانيكية
•منصات تنظيف الواجهات الزجاجية
•طوابق البثّ
•التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحّي
•مكافحة الحرائق
•المصاعد والسلالم الكهربائية
الأساسات
تمّ دعم البنية الفوقية بقاعدة إسمنتية كبيرة مدعومة بدورها بركائز حفر إسمنتية قوية. وارتكز المهندسون خلال تصميم هذا البرج على دراسات جيولوجية تقنية وزلزالية موسّعة. يبلغ سمك القاعدة 3.7 أمتار ويُشار إلى أنّه تمّ صبّها على أربع دفعات يصل إجمالي حجمها إلى 12.500 متر مكعب من الإسمنت. كما تسجّل الركائز التي يبلغ قطرها وارتفاعها 1.5X43متراً رقماً قياسياً من حيث الضخامة والطول فتتفوّق على نظيراتها الموجودة في المنطقة. تمّ استعمال الإسمنت العالي الكثافة والمنخفض النفاذية في الأساسات كما تمّ اللّجوء إلى نظام الحماية الكاثودية من أجل الحدّ من أي تأثيرات ضارّة ناجمة عن التفاعلات الكيميائية المسبّبة للتآكل في المياه الجوفية المحلّية.


المنصّة
إنها القاعدة التي يرتكز عليها البرج، والتي تتيح إمكانية الدخول إلى ثلاثة مستويات ضمن البناء عبر ثلاث جهات مختلفة. كما تتوفّر ممرّات متميّزة بواجهات زجاجية بالكامل مبنية بتصميم معلّق من الكبلات المتشابكة لتؤمّن نقاط منفصلة للدخول إلى قسم أجنحة الأعمال في الطابق B1 وطوابق الكونكورس، والقسم السكني في برج خليفة عند الطابق الأرضي، بالإضافة إلى فندق أرماني في الطابق الأول.


الكساء الخارجي
يتألّف الكساء الخارجي من واجهات زجاجية عاكسة مع ألواح عازلة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ المنقوش وأعمدة أنبوبية عمودية على شكل زعانف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تمّ استعمال ما يقارب 26000 واجهة زجاجية تمّ قصّها كلّها يدوياً خلال هذه العملية. كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّه تمّ إحضار أكثر من 300 أخصائي في مجال الإكساء من الصين إلى دبي من أجل المساهمة في أعمال التصفيح الخارجي لبرج خليفة. يهدف تصميم نظام الإكساء المعتمد إلى تحمّل حرارة الصيف الحارقة في دبي. ولضمان راحة البال والتأكّد من سلامة هذا النظام، تمّ استعمال محرّك طائرة من الحرب العالمية الثانية لاختبار قدرة الواجهة على مقاومة الرياح والمياه. وقد قيل إنّ الواجهات الزجاجية الخاصة ببرج خليفة تكفي لتغطية 17 ملعباً لكرة القدم أو 25 ملعباً لرياضة كرة القدم الأميركية.


النظام الإنشائي
إلى جانب فوائدها الجمالية والعملية، تمت الاستفادة من البنية المتصاعدة أنبوبياً على شكل حرف Y لتشكيل البنية المركزية الأساسية لبرج خليفة. كذلك، يساعد هذا التصميم الفريد على الحدّ من تأثيرات الرياح القويّة على البرج، وتسهيل عمليات التشييد وتبسيط البناء على حدّ سواء. ويمكن القول إنّ النظام الإنشائي قائم على مفهوم "المركز المدعَّم" الهندسي، وهو يتألف من جدران إسمنتية عالية الأداء. تقوم كلّ من الأجنحة بدعم بعضها البعض بواسطة بنية مركزية سداسية النواحي من شأنها ضمان مقاومة الالتواء على غرار أنبوب أو محور مغلق. تمتدّ جدران الأروقة من البنية المركزية الأساسية حتى نهاية كلّ جناح تقريباً حيث تشكّل عند آخرها جدراناً سميكة كرأس المطرقة. وتؤدّي جدران الأروقة والجدران السميكة كالمطرقة دور الوترات والحواف الناتئة في العارضات بهدف مقاومة تأثيرات الرياح. تأتي أعمدة المحيط والصفيحة الأرضية المسطحة لإكمال النظام. من شأن الجدران الناتئة الممتدّة عند طوابق التجهيزات الميكانيكية الربط ما بين أعمدة المحيط ونظام الجدران الداخلية، فتسمح لأعمدة المحيط بتعزيز قدرة البنية على مقاومة الحمل الجانبي؛ وبالتالي، تُستخدم كافة الوحدات الإسمنتية العمودية للتصدّي لقوّة الجاذبية والحمل الجانبي على حدّ سواء. أما النتيجة فتتجلّى من خلال برج متميّز بمتانة استثنائية تقاوم الحمل الجانبي والالتواء. كذلك، يُعتبر هذا النظام الإنشائي فعّالاً للغاية حيث تمّ فيه استخدام نظام مقاومة حمل الجاذبية أيضاً بشكل يرفع مستوى قدرته على مقاومة قوى الحمل الجانبي إلى أقصى حدّ ممكن.

وفي حين تتصاعد وحدات المبنى لولبياً، تتراجع الأجنحة لتشكّل ارتدادات جدارية وتؤمّن العديد من الصفائح الأرضية المختلفة. لقد تمّ تنظيم هذه الارتدادت الجدارية مع خطوط البرج المتشابكة بشكل يسمح بتشكيل تدرّجات من خلال محاذاة الأعمدة العلوية بالجدران السفلية لضمان مسار الحمل المترابط الانسيابي. بهذه الطريقة، يتمّ إلغاء أي تحويلات بنيوية ضمن البرج. بالإضافة إلى ذلك، تؤمّن هذه الارتدادات الجدارية أيضاً قياسات عرض مختلفة لكلّ صفيحة أرضية. ويساهم شكل هذا التصميم المتدرّج في "تضليل الرياح"، إذ لن تستطيع دوّامات الرياح تنظيم صفوفها عند المستويات المرتفعة للمبنى، لأنّها كلّما تصل إلى ارتفاع جديد سوف تواجه شكلاً تصميمياً مختلفاً.

القمّة العليا
تمثل القمّة العليا تدريجياً تتويجاً لنهاية برج خليفة وعلامته المميزة، وهي تتألف من أكثر من 4 آلاف طنّ من الفولاذ البنيوي. لقد تمّ بناء القمّة العليا من داخل البرج، ليجري في مرحلة تالية نصبها بارتفاعها الكامل الذي يتجاوز 200 متر (700 قدم) بواسطة مضخّة رفع هيدروليكية. وإنّ هذه القمّة، بالإضافة إلى كونها تضمن الموقع المرموق لبرج خليفة كالمبنى الأطول في العالم، تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من التصميم العام الذي لا يكتمل من دونها. كما تضم هذه القمّة العلياالعديد من تجهيزات الاتصالات.


طوابق التجهيزات الميكانيكية
تتوفّر في البرج سبعة طوابق بارتفاعات مزدوجة تحوي داخلها التجهيزات التي تبث الحياة في مختلف أقسام برج خليفة. تتوزع عند كلّ 30 طابقاً تقريباً لتضم المحطات الكهربائية الفرعية وخزانات ومضخات المياه ووحدات التحكم بالهواء وغيرها من الأنظمة والحلول التي تُعتبر أساسية لعمليات التشغيل داخل البرج وضمان أعلى مستويات الراحة للموجودين فيه.


منصات تنظيف الواجهات الزجاجية
يمكن الوصول إلى الناحية الخارجية من البرج من أجل تنظيف واجهاته الزجاجية وصيانتها عبر 18 سكّة مثبّتة بشكل دائم ورافعات خاصّة تلسكوبية ومزوّدة بأقفاص. يُشار إلى أنّ هذه الرافعات المثبّتة على سكك تقبع في حاويات لها مضمّنة في بنية البرج، ولا تظهر للعيان عندما لا تكون قيد الاستخدام. تسمح الأقفاص التي يتحكّم بها العمّال بالوصول إلى كافة أجزاء الواجهة الخارجية من أعلى البرج نزولاً إلى الطابق السابع. وعندما تكون ذراع الرافعة ممدودة بالكامل يصل مداها إلى 36 مترًا كحدّ أقصى في حين يصل طول الذراع الإجمالي إلى 45 مترًا. أما حين تكون مخبأة في مقرّها، فيبلغ طول الذراع 15 مترًا تقريباً. في ظروف عادية وعندما تكون كافة الرافعات قيد التشغيل، تستغرق عملية تنظيف الواجهة الخارجية بكاملها فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.


طوابق البث والاتصالات
تمّ تخصيص الطوابق الأربعة العليا من برج خليفة لتجهيزات البث والاتصالات، وتقع هذه الطوابق مباشرةً تحت القمّة العلياللبرج.


التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحّي
لضمان أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، تم الإعداد للخدمات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي في برج خليفة بشكل منسّق خلال مرحلة التصميم، وذلك بالتعاون مع مهندسين معماريين ومدنيين وغيرهم من الأخصّائيين.

•يوفر نظام المياه في البرج نحو 946 ألف لتر من المياه (250 ألف غالون) يومياًً
•عند بلوغ ذروة عملية التبريد، يستلزم برج خليفة 10 آلاف طن من التبريد أي ما يعادل قدرة التبريد الناجمة عن 10 آلاف طن من الجليد الذائب
•يؤدّي مناخ دبي الحارّ والرطب إلى جانب الجوّ المبرّد داخل البرج إلى تجمّع كمية كبيرة من الرطوبة المتكثّفة. لذلك، يتم جمع هذه المياه المتكثفة وتصفيتها عبر نظام أنابيب مستقل يصبّ في خزان موجود في موقف السيارات تحت الأرض
•يؤمّن نظام تجميع الرطوبة المتكثفة هذا حوالي 15 مليون غالون من المياه الإضافية سنوياً، أي ما يعادل كمّية تكفي لتعبئة حوالي 20 حوض سباحة من القياس الأولمبي
•كما يبلغ حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة 36 ميغاواط، أي ما يعادل طاقة 360 ألف لمبة (100 واط) تعمل في الوقت ذاته
مكافحة الحرائق
حرص مصمّمو برج خليفة على إعطاءأنظمة مكافحة الحرائق وسرعة الإخلاء أهمية قصوى. فجاء الإسمنت ليحيط بجدران كافة السلالم ضمن البرج، في حين تبلغ القدرة الاستيعابية للمصعد المخصّص لمكافحة الحرائق 5500 كلغ وهو سيكّون مصعد الخدمة الأطول في العالم. وبما أنّه من غير المعقول للأشخاص الموجودين داخل البرج النزول 160 طابقاً في حالات الطوارئ، هناك أيضاً ملاجئ مكيفة ومضبوطة تقع بين كل 25 طابقاً تقريباً.


المصاعد والسلالم الكهربائية
يضم البرج 57 مصعداً و8 سلالم كهربائية. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصعد المخصّص لمكافحة الحرائق 5500 كلغ، وهو سيكون مصعد الخدمة الأطول على الإطلاق.

ومن ناحية أخرى، برج خليفة هو ناطحة السحاب الأولى التي يمكن فيها برمجة بعض المصاعد بما يسمح بإجراء عمليات إخلاء منظّمة في بعض حالات الحرائق أو غيرها من الحالات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المصاعد إلى المرصد مؤلّفة من طابقين يتّسع كلّ منهما لـ 12-14 شخصاً في المقصورة الواحدة، وهي تنطلق بسرعة 10 أمتار في الثانية، وستكون بالطبع المسافة التي تجتازها هذه المصاعد من النقطة الأكثر انخفاضاً حتى النقطة الأكثر ارتفاعاً الأطول في العالم.

09/04/2013

السلام عليكم هذا الباب مخصص للمواضيع التاليه :- جميع مواضيع الخرسانة المسلحة . جميع مواضيع الخرسانه العاديه . جميع مواضيع الاسمنت وانواعه واستخداماته .

09/04/2013

اختبار القلب الخرسانى

يعتبر هذا الاختبار اختبار نصف متلف و يستخدم لتعيين مقاومة الضغط للخرسانة بصورة حقيقية وواقعية و يكون ذلك بواسطة اختبار عينة منتزعة (القلب الخرسانى) من بعض الأعضاء الإنشائية الأساسية ( عادة الأعمدة-الكمرات).

الجهاز عبارة عن مثقاب به آلة ثقب اسطوانية من الماس (ألماظة) و يعمل بالضغط الهيدروليكى .

09/04/2013

العجينــــــــــــــة القياسيه ....
بعد التجارب المتكررة حسب الموصفات لاخظ الباحثون ان الاسمنت عندما يكون لدن ولزجا أذا تم غرز أبرة بقطر واحد سنتمتر ويؤثر عليها ثقل مقداره 300جرام تخترق الابرة التى ارتفاعها 40ملم العينة وتتوقف بالقرب من قاع العينه بمقدار لايقل عن 5ملم ولا يزيد عن 7ملم ويفضل ان لا يقل عن 4ملم ولا يزيد عن 6ملم .
*اى ان العجينة القياسية هى التى تعطى غرز يتراوح مابين( 4-7ملم )من قاع العينة يأستخدام نسبة ماء تتراوح مابين (26%_33%) من وزن الاسمنت..

متى يصبح وجود التربة الانتفاخية مشكلة؟ إذا توافرت العوامل الثلاثة فسوف يؤدى وجود التربة الانتفاخية إلى مشاكل يتعين علينا...
06/04/2013

متى يصبح وجود التربة الانتفاخية مشكلة؟ إذا توافرت العوامل الثلاثة فسوف يؤدى وجود التربة الانتفاخية إلى مشاكل يتعين علينا دراستها :- أن تحتوى التربة على مكونات معدنية ( Mineral components ) ذات الخواص الانتفاخية العالية . أن تتعرض هذه التربة لتغيرات كبيرة في محتوى الرطوبة. 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 الآساسات عن (3 % ) فإنها تودي إلى إحداث أضرار بنسبة متفاوتة للمنشات ما لم تكن اساساتها مصممة بطريقة خاصة لمواجهة ذلك( Specially designed Foundations ) مشكلة 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 تركز على آو تمر من خلال التربة الانتفاخية . والمشاكل التي تسببها التربة الانتفاخية تتوقف لحد كبير على اختلاف الضغوط ( Pressure changes ) تحت المنشأ من مكان ولأخر . وهذا بسبب التوزيع غير المتساوي لمحتوى الرطوبة ( Moisture ******* ) في التربة الحاملة للأساسيات .فنجد أن المباني الصغيرة , الكباري والطرق توثر بأحمال صغيرة على التربة الانتفاخية وذلك مقارنة بضغوط الانتفاخ ( Swelling Pressure ) بها وآلتي تتعدى ( 10000 رطل/قدم2 آو ( 479000 باسكال ) . أنواع 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 اسفل تبعا للتغيرات الموسمية ( Seasonal changes ) لمحتوى الرطوبة ومستوى المياه الجوفية ( Water table levels ) والتربة تتعرض لهذه الحركة الراسية الموسمية حتى أعماق تصل إلى حوالي مترين . 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 المواسم 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 آي تسرب من مواسير المياه أو الصرف الصحي في جانب من جوانب المنشأ . ويسمى التمدد الناتج عن ذلك في التربة بالتمدد العام ( General Heave ). الكشف عن وجود تربة انتفاخية بموقع الإنشاء: 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 آن تربتها انتفاخية . وفى كل إقليم يعرف المهندسون به والمتخصصون توزيع المناطق التي تحتوى على تربة انتفاخية . وآيا كان سبب وجود الشك فمن الواجب عندئذ اجداء كشف موقعي دقيق ( site investigation ) وسواء أجرى الكشف بمعرفة مهندس جيوتقنى أو جيولوجي متخصص في التربة الهندسية فهناك عدة ظواهر لو وجدت في تربة ما لامكن التأكد من إنها تربة انتفاخية وهذه الظواهر كالتالي : - عندما تكون التربة الطينية رخوة كالبودرة ( Soft Puffy ) وتبدو كالفشار وهى جافى ( popcorn appearance ) . - عندما تلتصق التربة بالأصابع بشدة وهى مبتلة . - 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 آو شروخ تدل على وجود تربة انتفاخية أسفلها. عند التحكم مبدئيا بان التربة انتفاخية فان هناك العديد من الاختبارات المعملية التي يتعين أجراؤها على عينات من التربة لاعطاء تقييم اكثر دقة لمدى انتفاخية التربة .وتعتبر ارتفاع علامة اللدونة ( plasticity index ) هي الموشر الأول للحكم على مدى انتفاخية التربة ويضاف إلى ذلك وجود نسبة يعتد بها للمكون الطيني بالعينة وهى الحبيبات التي يقل قطرها عن 2 مبكرون ( clay fraction ) . يحكم على مدى انتفاخية التربة بدلالة كل من علامة اللدونة ( P.I) ونسبة المكون الطيني بالعينة وهذان يتم تعينهما معمليا. وقد عكست الخبرة تأثير علامة اللدونة ( P.I ) على مدى الانتفاخية كالموضح بالجدول التالي: مدى علامة اللدونة ( P.I ) مدى انتفاخية التربة (EXPANSIVITY ) صفر - 14 % قابلية صغيرة للانتفاخ NONCRITICAL 14 - 25% انتفاخية متوسطة MARGINAL 25 - 40% انتفاخية كبيرة CRITICAL اكبر من 40% انتفاخية كبيرة جدا HIGHLY CRITICAL ويجب ملاحظة أن علامة اللدونة ( P.I ) هي موشر فقط ولكن هناك عوامل أخرى تحدد مدى قابلية التربة للانتفاخ مثل البناء التركيبي للتربة ( SOIL STRUCTU E) وكذلك عمق الطبقة الانتفاخية والذي يؤدى إلى إلى الحكم على مدى الحركة على سطح الأرض . قبل اختيار نوع الآساسات ( FOUNDATION DESIGN ) يجب الأخذ في الاعتبار أيضا التركيب الجيولوجي للموقع وكذلك تاثيرالمياة 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 . 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 الحجمية SOIL TREATEMNET - الصرف والتحكم في مياه الأمطار DRAINAGE AND CONTROL OF SURFACE RUNOFF - احتياطات تتعلق بالمزروعات المجاورة للمنشأ MANAGEMENT OF VEGETATION الفقرات التالية تعرض تلك النقاط تفصيليا: عزل المنشأ عن التربة الانتفاخية ISOLATION FROM EXPANSIVE SOIL هنا يتم عزل المنشأ وحجبه عن تأثير الاجهادات STRESSESS الناتجة عن تمدد وانكماش SWELLING & SHRINKING التربة المحيطة . ويتم ذلك الإحلال REPLACEMNET سواء الكلى آو الجزئي للتربة . فإذا كان سمك الطبقة الانتفاخية صغيرا SHALLOW فيمكن عندئذ حفرها وأزالتها 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 اجتهادات 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 الرطوبى 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 افضل 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 الخاطى لئلا قد يودي إلى شروخ وانهيارات في المنشأ. 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 وآلا فيجب عمل تغييرات أخرى في التصميم كان نوسع قاعدة العمود BELLIED PIER

هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب http://www.arab-eng.org/vb/t251060.html

السلا عليكم اخواني اليكم الموضوع الرائع مشاكل التربة الانتفاخية تحت الأساسات تعريف التربة الانتفاخية ( Expansive Soils ): إذا تعرض حجم التربة أو الصخور

26/03/2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما نقوم بإنشاء طريق نبدأ أولا بإعداد كل ما نحتاج إليه فى إنشاء الطريق من حسابات ومناسيب وأيضا معدات قبل الشروع فى العمل وذلك لتوفير الوقت والجهد.
فى هذه التدوينة نتحدث عن أهم المعدات اللازمة للموقع والتى سنجد انها تكمل بعضها البعض..
نبدأ أولا بالمعدات المساحية:
نستخدم المعدات المساحية فى رفع النقاط الطبيعية من على ارض الواقع ثم توقيع النقاط التصميمية لتنفيذ المشروع بالدقة المطلوبة.. ومن اهم الاجهزة المساحية التى نستخدمها فى الموقع ..

- الشريط
يستخدم فى عمل القياسات الطولية فى الموقع.
- الميزان
يستخدم فى رفع وتوقيع مناسيب الطريق.
- التوتال ستيشن Total Station
يستخدم فى رفع النقاط من على ارض الواقع وتوقيع النقاط التصميمية للطريق.
- جهاز تحديد الموقع دوليا GPS
ونستخدم جهاز الـ GPS فى بعض الاحيان للتأكد من موقع تنفيذ العملية حيث ان اغلب عمليات الطرق خارج المدن تقع فى مناطق وعرة كالصحارى او الغابات يصعب فيها تحديد الموقع بدقة.
ثانيا المعدات العملاقة
وهى اسم على مسمى .. فالمعدات التى تستخدم فى الطرق عملاقة وكبيرة الحجم بشكل ملحوظ ..
- عربات النقل
وهى تستخدم فى عمليات نقل التربة من المحاجر الى الموقع وتستخدم فى نقل التربة الناعمة او الخشنة على حد سواء وقبل ان تنزل الى العمل يتم تكعيبها ثم حساب عدد النقلات التى تمت بواسطتها لمعرفة كمية التربة التى قامت بنقلها وبالتالى معرفة كمية التربة الاجمالية التى تم الردم بها.
- لودرات
وتستخدم فى اعمال التسوية وتعبئة عربات النقل.
- هراسات
تستخدم فى عمل دمك جيد للتربة عن طريق دكها بواسطة اطارها الحديدى الامامى جيدا.
- تانكات مياه وجاز
تستخدم فى توفير المياه لاى منطقة من قطاع التنفيذ ليتم دكها بالهراسات بعد ذلك، ما ان تانك الجاز يلعب دور هام جدا فى توفير الجاز لكل المعدات فى الموقع وبالتالى لا يحتاج سائق اى معدة فى ترك موقع عمله لتزويد الجاز ولكن التانك يذهب اليه ويقوم بتعبئة المعدة لتكمل عملها بدون اضاعة للوقت.
- جريدرات
بعد ردم التربة يقوم الجريدر بتسوية سطحها ثم يمر تانك المياه يرش عليها مياه ثم يقوم الجريدر بعمل تقليب للتربة ذهابا وايابا حتى تختلط التربة جيدا بالمياه وفى بعضها ثم يقوم بتسويتها مجددا ليمر الهراس فيدك سطحها .. ما سبق يبين لنا مدى اهمية الجريدر فى موقع التشغيل .
- جرارات
تستخدم كقاطرات لاى معدة اصابها علل او للخزانات المختلفة ( خزانات المياه – خزانات الجاز ).
- بلدوزرات
يقوم البلدوزر بالبحث عن اماكن التربة الجيدة فيكشف فيها المحاجر التى يتك استخدامها كمصدر للتربة فى الموقع ثم يقوم بتشوين التربة حتى يسهل عمل اللودر .. كما يستخدم فى عمل المساطيح فى حالة وجود مساطيح فى العملية فالبلدوزر يقوم باخراج المسطاح وتسويته جيدا ثم يأتى الجريدر ليكمل عمل البلدوزر .. ومن هنا أرى ان البلدوزر والجريدر لهما نفس الاهمية وهى تعتبر الاهمية القصوى فى اى موقع.
علي يوسف محمد يوسف

14/01/2013
26/12/2012

الاوقات التى تمر بين الاصدقاء لا تضيع,,,,,,,,,
ولا تموت ,,,,,,بل تخزن فى ذاكرة العمر
مع بصمة ود عميــــــــــــــــــــــــــــــــــق..

26/12/2012

صباحو ورد وفل,,,,,,,,,,,,,
,
,
,
,
,صباحو تحليل انشاءات على احلى طلاب مدنية,,,,,,,,,,

Address

شارع الجمهورية/الخرطم السودان
Khartoum North

Telephone

0911437538

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when طــــــــــــلاب الهندســــــــــــــه المـــــدنيــــــــــــه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to طــــــــــــلاب الهندســــــــــــــه المـــــدنيــــــــــــه:

Share