التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

إذا فشل اختبار الركود (الهبوط) في الموقع ، فهل يجب على المهندسين السماح للمقاول بمواصلة أعمال الصب؟

هذا سؤال كلاسيكي للغاية طرحه العديد من المهندسين المتخرجين. في الواقع ، هناك مدرستان فكريتان بخصوص هذه المسألة. المدرسة الفكرية الأولى واضحة إلى حد ما: فشل المقاول في الامتثال للمتطلبات التعاقدية، وبالتالي يمكن للمهندس أن يأمر بتعليق الأعمال. بموجب شروط التعاقد، لا يحق للمقاول تقديم أي مطالبات بالتكلفة التي هي الشغل الشاغل لمعظم المهندسين. هذه هي القوة التعاقدية الممنوحة للمهندس في حالة حدوث أي فشل في الاختبارات التي يتطلبها العقد، على الرغم من أن بعض المهندسين يجادلون بأن اختبارات الركود ليست بنفس أهمية الاختبارات الأخرى مثل اختبار الضغط. تتمثل المدرسة الفكرية الثانية في: السماح للمقاول بمواصلة أعماله الخرسانية وبعد ذلك يتم مطالبة المقاول لإثبات أن الأعمال المنجزة تتوافق مع المتطلبات التعاقدية الأخرى، على سبيل المثال. اختبار الضغط. يعتمد هذا على الاعتقاد بأن قابلية التشغيل مطلوبة بشكل أساسي لتحقيق قوة ضغط الخرسانة المصممة. في حالة فشل اختبار الضغط أيضًا، يجب على المقاول هدم الأعمال وإعادة بنائها وفقًا لذلك. في الواقع، هذه طريقة سلبية إلى حد ما لمعالجة أعمال البناء ولا ينصح بها للأسبا...

ما هي مشاكل صب الخرسانة بالمضخات؟

ما هي المشاكل الرئيسية في استخدام الضخ لأعمال صب الخرسانة؟ في عملية الضخ، يجب أن تتغلب القوة التي تولدها المضخات على قوى الاحتكاك بين الخرسانة ومواسير الضخ، ووزن الخرسانة وعمود الضغط عند صب الخرسانة فوق منسوب المضخات. في الواقع ، نظرًا لأن الماء فقط هو الذي يمكن ضخه، فإن الماء الموجود في الخرسانة هو الذي ينقل الضغط.     المشاكل الرئيسية المرتبطة بالضخ هي تأثير الانفصال والنزيف. لتصحيح هذه الآثار السلبية، يتم زيادة نسبة الأسمنت لتعزيز التماسك من أجل تقليل الفصل والنزف. من ناحية أخرى، يساعد الاختيار المناسب لتصنيف وتدريج الركام على تحسين قابلية ضخ الخرسانة.

ما هي فوائد تركيب الألواح الشمسية في المنازل؟

الطاقة الشمسية من أنظف أشكال الطاقة. الميزة الأساسية للطاقة الشمسية هي أنها مصدر متجدد للطاقة. لا يمكن أن تنفد أو لا نهاية لها (إلى أن يشاء الله). كل عام ندفع مبلغًا كبيرًا من المال لمزود خدماتنا (الغاز والكهرباء وما إلى ذلك). ألا نرغب في توفير الطاقة بدون فاتورة طوال العام، أو على الأقل لبضعة أشهر؟ حتى تتمكن من توفير مبلغ كبير من المال. بالطبع كلنا نريد ذلك، والحل لجميع مشاكلنا هو ألواح الطاقة الشمسية.   سوف نناقش في هذا المقال مزايا تركيب الألواح الشمسية لمنزلك. ما هي فوائد تركيب الألواح الشمسية في المنازل؟ الفوائد الرئيسية لتركيب الألواح الشمسية في منزلك هي كما يلي: تقليل فواتير الطاقة المزايا الضريبية صديقة للبيئة دعونا نناقش هذه الفوائد الثلاث لتركيب الألواح الشمسية لمنزلك. 1. تقليل فواتير الطاقة تساعد الألواح الشمسية في تقليل أو إلغاء فاتورة الكهرباء. في فصل الصيف، يمكن إلغاء فاتورة الطاقة تمامًا. في الشتاء وباقي المواسم ، يمكن تقليلها إلى مستوى كبير. 2. المزايا الضريبية تقدم معظم الحكومات في العالم خصومات أو إعانات بنسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة على الألواح الشمسية للترويج...

إذا فشل اختبار ضغط الخرسانة ، فهل يجب اعتماد اختبار مطرقة شميدت كاختبار بديل لإثبات قوة الخرسانة؟

 ما هو مدى اعتمادية احتبار مطرقة شميدت كاختبار ضغط للخرسانة؟ يعتمد اختبار المطرقة Scmidt شميدت على الارتداد المرن للمطرقة التي تضغط على سطح الخرسانة وتقيس صلابة سطح الخرسانة. نظرًا لأن الاختبار حساس جدًا لوجود الركام والفراغات على سطح الخرسانة، فمن الضروري أخذ أكثر من 10 قراءات فوق منطقة الاختبار. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اختبار مطرقة شميدت يقيس صلابة السطح فقط ولكن ليس قوة الخرسانة. لذلك، قد لا يعتبر بديلاً جيدًا لاختبار الضغط للخرسانة.

إذا اقترح المقاول زيادة الغطاء الخرساني بما يتجاوز المواصفات التعاقدية (أي 40 ملم إلى 70 ملم) ، فهل يقبل المهندس الاقتراح؟

في الجانب التعاقدي ، بناءً على متطلبات المواصفات العامة لأعمال الهندسة المدنية (إصدار 1992) ، يتراوح تفاوت الغطاء الخرساني بين + 5 ملم و -5 ملم ويجب ألا يقبل المهندسون العمل دون المستوى لأنهم لا يمتلكون سلطة التغيير في معايير القبول. في حالة اعتبر المهندسين أن عرض المقاول مقبول من الناحية الفنية، يجب الحصول على موافقة من صاحب العمل فيما يتعلق بالتغييرات في معايير القبول. من الناحية الفنية ، يجب مراعاة التأثير على التصدع نتيجة زيادة الغطاء الخرساني. بشكل عام ، هناك ثلاث عوامل رئيسية تحكم عرض الشقوق، وهي انفعال الشد عند النقطة المعتبرة، ومسافة السيخ الطولي إلى النقطة المعنية وعمق منطقة الشد. بالنسبة للعامل الثاني، أي قرب القضبان الطولية من نقطة المقطع، كلما اقترب السيخ من هذه النقطة، كان عرض الشرخ أصغر. لذلك ، فإن القضبان المتقاربة ذات الغطاء الأصغر ستؤدي إلى تشققات أضيق من القضبان المتباعدة على نطاق واسع ذات الغطاء الأكبر. لذلك، مع زيادة الغطاء الخرساني ، سيزداد عرض الشروخ وهو أمر غير مرغوب فيه.

أي نوع من حديد التسليح هو أكثر مقاومة للتآكل ، قضبان مطلية بالإيبوكسي ، قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ ستانلس أو قضبان مجلفنة؟

 أيهم أكثر مقاومة للصدأ والتآكل (ستانلس ، المطلي بالإيبوكسي ، المجلفن) بناءً على التجربة التي أجرتها مؤسسة أبحاث البناء، تبين أن مقاومة التآكل للحديد المجلفن كانت الأسوأ من بين الأنواع الثلاثة لقضبان التسليح. بالنسبة للقضبان الفولاذية المجلفنة ، بدأ التآكل يحدث عندما تم تجاوز نسبة معينة من الكلوريد في الخرسانة (أي 0.4٪ بوزن الأسمنت). ومع ذلك، بالنسبة للقضبان المطلية بالإيبوكسي، فقد أدى طلاء الإيبوكسي إلى تمديد الوقت المستغرق لحدوث التآكل عند مقارنتها بقضبان الصلب المجلفن. أفضل تسليح مقاوم للتآكل بين الجميع هو الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل). على وجه الخصوص ، بقي الفولاذ الأوستنيتي غير القابل للصدأ غير مغطى حتى كان هناك تركز الكلوريد الخرسانة أثناء التجربة. المرجع إلى K.W J. Treadaway (1988).

في أعمال الخرسانة مسبقة الإجهاد، متى يتم استخدام رافعة الإجهاد في طرف واحد وفي طرفين؟

تحت أي حالة يجب أن يستخدم المهندسون الرافعة عند طرف واحد فقط ومن طرفين في تطبيق الإجهاد المسبق؟    أثناء عملية تطبيق الإجهاد المسبق في أحد الطرفين سيحدث فقد احتكاكي وستتناقص قوة الإجهاد المسبق على طول الوتر حتى تصل إلى الطرف الآخر. هذا الفقد يشمل الفقد الاحتكاكي الناجم عن تغيير انحناء قناة/داكت الأوتار وأيضًا تأثير التذبذب بسبب انحراف محاذاة القناة من خط الوسط. لذلك، فإنه سيتم تقليل قوة الإجهاد المسبق في منتصف الامتداد أو في الطرف الآخر بشكل كبير في حالة ارتفاع نسبة الفقد الاحتكاكي. وبالتالي، فإن تطبيق الإجهاد من كلا الطرفين لامتداد واحد، أي أن تطبيق الإجهاد المسبق يكون في نصف مجموع الأوتار في أحد الطرفين والنصف المتبقي في الطرف الآخر هو ما يتم إجراؤه لتمكين التوزيع المتساوي وتوفير تناسق لقوة الإجهاد المسبق على طول الهيكل.   في الواقع، فإن الإجهاد على أحد الأطراف له ميزة محتملة تتمثل في انخفاض التكلفة عند المقارنة مع التأكيد بالإجهاد في كلا الطرفين. بالنسبة للبحور المتعددة (مثل امتدادين) بطول امتداد غير متساوٍ ، عادة ما يتم تنفيذ الرفع أو الإجهاد في نهاية البحر/الامتداد ا...