ميادين الاعمار
8.56K subscribers
17.4K photos
5.06K videos
8.31K files
6.54K links
منصة عربية تسعى لتجويد وتعزيز ومشاركة كل ماهو مفيد وجديد في مجالات الهندسة المدنية والمعمارية والارتقاء وتطوير مهاراتك في مجالات العمل المختلفة وتساهمُ في النهوض بالحس الهندسي للمهندس
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وبصرف النظر عن الوضع 1 والوضع 2 الذي تمت مناقشته سابقًا، هناك احتمالات لوضعين آخرين تفشل فيهما الألواح المجمعة - يشار إليهما باسم فشل قص الكتلة في الوضع 3 والوضع 4. يساعد فهم آليات الفشل الإضافية هذه على ضمان توصيلات فولاذية أكثر قوة وموثوقية.
#الهندسة_الهيكلية
#التصميم_الإنشائي #الهندسة_الإنشائية
  #البناء_الفولاذي #التصميم_بالفولاذ
#الهندسة_المدنية #الهياكل_الفولاذية
#الصلب_الإنشائي #التوصيلات_الإنشائية
#الوصلات_المعدنية
#BlockShear
#GussetPlates
#SteelConnections #FailureMechanisms #EngineeringSafety #CivilEngineering #BIS #INSDAG

https://t.me/construction2018/53793
تقنيات مبتكرة للمباني المقاومة للزلازل

🏗️ العزل القاعدي: تتضمن هذه الطريقة وضع محامل أو وسائد مرنة بين أساس المبنى وهيكله، مما يسمح للمبنى بالتحرك بشكل مستقل عن حركة الأرض أثناء الزلزال.

🧱 الجدران الخرسانية المسلحة: تقوية المباني بجدران قص خرسانية مسلحة يساعد على مقاومة القوى الجانبية أثناء الأحداث الزلزالية، مما يوفر استقرارًا متزايدًا.

🏛️ التدعيم المتقاطع: يتم تركيب دعامات فولاذية أو خرسانية بشكل قطري عبر الجدران لإضافة الصلابة، مما يضمن قدرة الهيكل على التعامل مع إجهاد القوى الأفقية للزلازل.

🌀 أجهزة تبديد الطاقة: تمتص هذه الأجهزة وتبدد الطاقة الناتجة عن الموجات الزلزالية، مما يقلل من القوة المنقولة إلى المبنى، وبالتالي تقليل الأضرار.

🌐 المخمدات الكتلية المضبوطة: يتم تركيب كتلة كبيرة في أعلى المباني الشاهقة، مصممة للتأرجح في الاتجاه المعاكس للقوى الزلزالية، مما يعاكس الحركة.

🏢 مواد البناء المرنة: استخدام مواد مثل الفولاذ أو الخشب المهندس يسمح للهياكل بالانحناء قليلاً دون أن تنكسر، مما يعزز مقاومة الزلازل.

🔗 الإطارات المقاومة للعزوم: إطارات مصممة لمقاومة الانحناء والالتواء أثناء النشاط الزلزالي، مما يساعد المباني على البقاء منتصبة رغم حركة الأرض.
لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط ادناه
👇👇👇
https://t.me/civilnas/11511

#الهندسة_الإنشائية #مقاومةالزلازل #التصميم_الزلزالي #الهندسة_الإنشائية #تكنولوجيا_البناء #الهندسة_المدنية #سلامة_المباني #الهياكل_المرنة
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عند إنشاء وصلات الإطارات، هناك حالات يكون من الضروري فيها ربط جدار العمود بالعارضة.

توضح هذه الرسوم المتحركة العملية خطوة بخطوة لتحقيق هذا الربط، مما يضمن الاستقرار ونقل الحمل بشكل فعال.

فهم هذا النوع من الوصلات أمر بالغ الأهمية في الحالات التي تجعل فيها قيود المساحة أو التصميم من الأفضل الربط من خلال جدار العمود بدلاً من الشفة.

#وصلات_الإطارات #الهندسة_الإنشائية #ربط_العارضة_بالعمود #الهياكل_الفولاذية #الهندسة_المدنية #التصميم_الإنشائي #البناء
عند إنشاء وصلات الإطارات، هناك حالات يكون من الضروري فيها ربط جدار العمود بالعارضة.

توضح هذه الرسوم المتحركة العملية خطوة بخطوة لتحقيق هذا الربط، مما يضمن الاستقرار ونقل الحمل بشكل فعال.

فهم هذا النوع من الوصلات أمر بالغ الأهمية في الحالات التي تجعل فيها قيود المساحة أو التصميم من الأفضل الربط من خلال جدار العمود بدلاً من الشفة.

#وصلات_الإطارات #الهندسة_الإنشائية #ربط_العارضة_بالعمود #الهياكل_الفولاذية #الهندسة_المدنية #التصميم_الإنشائي #البناء

https://t.me/construction2018/53840
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في المفصل التناكبي البسيط، يمكن أن يحدث نوعان رئيسيان من الفشل: فشل القص في البرغي وفشل القص في اللوحة. لضمان سلامة الاتصال: في حالة فشل قص البرغي: قم بزيادة مساحة المقطع العرضي للمسمار. في حالة فشل قص اللوحة: قم بزيادة مسافة حافة المسمار لتوزيع الحمل بشكل أكثر فعالية. من خلال معالجة هذه العوامل، يمكنك ضمان اتصال أكثر قوة وموثوقية في التصميم الهيكلي.

#الهندسة الإنشائية #فشل القص #اتصالات البراغي #التصميم الهندسي #منع الفشل
في المفصل التناكبي البسيط، يمكن أن يحدث نوعان رئيسيان من الفشل: فشل القص في البرغي وفشل القص في اللوحة. لضمان سلامة الاتصال: في حالة فشل قص البرغي: قم بزيادة مساحة المقطع العرضي للمسمار. في حالة فشل قص اللوحة: قم بزيادة مسافة حافة المسمار لتوزيع الحمل بشكل أكثر فعالية. من خلال معالجة هذه العوامل، يمكنك ضمان اتصال أكثر قوة وموثوقية في التصميم الهيكلي.

#الهندسة الإنشائية #فشل القص #اتصالات البراغي #التصميم الهندسي #منع الفشل
https://t.me/construction2018/53842
عند تحليل الهياكل، من الضروري مراعاة معادلات التوازن بشكل صحيح، سواء كنت تعمل في نظام ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد. الأنظمة ثنائية الأبعاد: في المستوى xy، نتعامل مع القوى في اتجاهين (x وy) والعزوم حول محور واحد (Mz). الأنظمة ثلاثية الأبعاد: في النظام ثلاثي الأبعاد، يجب علينا حساب القوى في الاتجاهات الثلاثة (x، y، z) والعزوم حول ثلاثة محاور (Mx، My، Mz). 💬 كيف تتعامل مع معادلات التوازن في الهياكل المعقدة؟ تبادل الخبرات والنصائح الخاصة بك.!!
#الهندسة الإنشائية #التوازن
#التصميم الهندسي #2Dvs3D
https://t.me/construction2018/53847
عند تصميم الوصلات المثبتة بمسامير في الوصلات التناكبية، يتمثل أحد التحديات الشائعة في تحديد المنطقة الصحيحة التي سيتم استخدامها لحساب قوة البراغي. يمكن أن تفشل البراغي في وضعين أساسيين: القص والمحمل. نحن هنا نناقش وضع المحمل فقط. فشل المحمل: يحدث هذا عندما يضغط البرغي على المادة، مما يسبب تشوهًا أو سحقًا. يعد فهم أوضاع الفشل هذه وحساب المناطق المناسبة بدقة أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة ومتانة اتصالاتك. 💬 كيف تواجهين هذا التحدي في تصاميمك؟ دعونا نناقش طرقك لحساب قوة الترباس في سيناريوهات مختلفة.!!

#الهندسة الإنشائية #التصميم الفولاذي #تصميم الاتصال #التحديات الهندسية
https://t.me/construction2018/53850
إن طبيعة التربة التي تنتقل عبرها موجات الزلزال تلعب دوراً محورياً وبالغ الأهمية في تحديد أسس وتفاصيل التصميم الهندسي للمباني والمنشآت. فالخصائص الجيولوجية للأرض تؤثر بشكل كبير على كيفية انتشار وتضخيم الاهتزازات الزلزالية. على وجه الخصوص، تعتبر التربة الضعيفة والمياه الجوفية من أهم العوامل التي تسهم في زيادة سعة الحركة الأرضية أثناء الزلازل.

لتوضيح هذه النقطة، دعونا نتخيل سيناريو حيث تم بناء مبنيين متطابقين تماماً من حيث التصميم والهيكل والمواد المستخدمة، ولكن تم تشييدهما على نوعين مختلفين من التربة. عند حدوث زلزال، قد نشهد تبايناً كبيراً في مستوى الأضرار التي تلحق بكل مبنى، على الرغم من تماثلهما الهيكلي. هذا التباين يعزى بشكل أساسي إلى الاختلافات في خصائص التربة التي يقف عليها كل مبنى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ظاهرة خطيرة للغاية تعرف باسم "تسييل التربة". تحدث هذه الظاهرة عندما تتعرض التربة لاهتزازات قوية أثناء الزلزال، مما يؤدي إلى فقدانها لقوتها وتماسكها، فتتحول إلى حالة أشبه بالرمال المتحركة. هذه الحالة يمكن أن تقوض بشكل كامل استقرار المبنى وتعرضه لخطر الانهيار.

إن فهم هذه العوامل وأخذها بعين الاعتبار أمر بالغ الأهمية في مجال الهندسة الزلزالية وتصميم المباني المقاومة للزلازل. يجب على المهندسين إجراء دراسات دقيقة لطبيعة التربة في موقع البناء، وتصميم الأساسات والهياكل بما يتناسب مع الظروف الجيولوجية المحلية. قد يشمل ذلك استخدام تقنيات خاصة لتحسين خصائص التربة، أو تصميم أنظمة عزل زلزالي متطورة لحماية المبنى من الاهتزازات الأرضية القوية.

في النهاية، يتضح لنا أن التفاعل بين المبنى والتربة التي يقف عليها هو عامل حاسم في تحديد مدى قدرة المنشأة على الصمود في وجه الزلازل. لذا، فإن التصميم الزلزالي الفعال يتطلب نهجاً شاملاً يأخذ في الاعتبار ليس فقط قوة المبنى نفسه، ولكن أيضاً طبيعة الأرض التي سيبنى عليها.

#الهندسة_الإنشائية #مقاومةالزلازل #التصميم_الزلزالي #الهندسة_الإنشائية #تكنولوجيا_البناء #الهندسة_المدنية #سلامة_المباني #الهياكل_المرنة
https://t.me/construction2018/53879
تمرين هندسي أسبوعي (رقم 1)

كما أن العضلات تحتاج للتدريب المستمر للحفاظ على قوتها، فإن عقول المهندسين الإنشائيين تحتاج أيضًا للتحفيز الدائم. لذا سنقدم لكم اختبارات دورية لصقل مهاراتكم وتعزيز معرفتكم في هذا المجال.

لنبدأ بسؤال حول مفهوم أساسي في التصميم المقاوم للزلازل:

ما هو المبدأ الصحيح لتصميم الإطارات المقاومة للعزوم (MRFs) ضد الزلازل؟

الخيارات:
أ) جسور قوية وأعمدة ضعيفة
ب) جسور وأعمدة متساوية في القوة
ج) جسور ضعيفة وأعمدة قوية

سؤال إضافي: ما هو المصطلح الشائع للمفهوم الصحيح؟

نرحب بآرائكم ومناقشاتكم في التعليقات. سنوضح لاحقًا أهمية هذا المفهوم في تصميم المباني الآمنة ضد الزلازل.

#الهندسة_الإنشائية #هندسة_الزلازل #التصميم_المقاوم_للزلازل
https://t.me/construction2018/53880