ميادين الاعمار
8.5K subscribers
17.4K photos
5.04K videos
8.31K files
6.51K 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
## حصاد مياه الأمطار: تقنية بارعة لتحقيق الاستدامة 🌧️ 💦

#حصاد_مياه_الأمطار #تقنية_مستدامة #مياه_نظيفة #ري_زراعي #استخدام_منزلي

حصاد مياه الأمطار ليس مجرد تقنية للحفاظ على المياه، بل هو أسلوب حياة مستدام. من خلال التقاط مياه الأمطار، نستغل هبة الطبيعة لتلبية احتياجاتنا المختلفة، من ري الأراضي الزراعية إلى الاستخدام المنزلي، مما يقلل من الاعتماد على مصادر المياه من الآبار.

#نظام_رائد_لحصاد_مياه_الأمطار 💧 🌱

هناك نظام رائد لحصاد مياه الأمطار يلفت الأنظار ببساطته وصديقيته للبيئة. هذا النظام المبتكر لا يلتقط مياه الأمطار بكفاءة فحسب، بل ينقيها ويخزنها أيضًا، كل ذلك بفضل بعض التقنيات المتقدمة.

#فعالية_من_حيث_التكلفة 💰

يتميز هذا النظام بكونه قابلًا للتكيف وفعالًا من حيث التكلفة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمناطق التي تعاني من شح المياه.

#اليمن_رائدة_في_حصاد_مياه_الأمطار 🇾🇪 🌧️

اشتهرت اليمن قديماً بتقنية حصاد مياه الأمطار، حيث استخدمها الأجداد في ري الأراضي الزراعية وتغذية المياه الجوفية والعيون، مما جعل اليمن يطلق عليها "اليمن السعيد".

#حفاظ_على_النعمة 🙏 💧

وظف السبئيون هذه التقنية العالية في ذلك الوقت، في بناء السدود والحواجز المائية واستفادوا من كل قطرة مياه أمطار تنزل عليهم، مع الحفاظ على هذه النعمة على مدى تلك المراحل التاريخية لحياتهم.

#استدامة_المياه 💧 🌱

حصاد مياه الأمطار هو الطريقة المثلى والمناسبة للاستفادة من مياه الأمطار في أغراض عديدة، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

#فوائد استخدام هذه التقنية:

* توفير المياه بدلا من هدرها. 💧
*تغذية العيون و المياة الجوفية
* حماية البيئة. 🌎
* تعزيز الزراعة المستدامة. 🌾💰

انضم إلى الثورة الخضراء.!! 🌱

من خلال تبني تقنية حصاد مياه الأمطار، يمكننا المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. 🤝 لنعمل معًا للحفاظ على المياه الثمينة وحماية كوكبنا. 🌎

#شارك_المعرفة 📢

شارك هذا المقال مع أصدقائك لزيادة الوعي بأهمية حصاد مياه الأمطار في تحقيق الاستدامة.

#حصاد_مياه_الأمطار #تقنية_مستدامة #حياة_خضراء #المستقبل_الذي_نريده
## محرك ستيرلينغ المصغر 💫:

يُعدّ محرك ستيرلينغ المصغر عرضًا مُذهلاً لمبادئ الديناميكا الحرارية والهندسة الميكانيكية ⚙️. يعمل المحرك عن طريق تحويل الطاقة الحرارية 🔥 إلى عمل ميكانيكي 💪 من خلال ضغط وتمدد دوري للهواء أو الغازات الأخرى. يتم تشغيله بواسطة مصدر حرارة خارجي، مثل شعلة صغيرة 🔥، تُسخّن الهواء داخل المحرك.

يُؤدي الهواء المُسخّن إلى التمدد، مما يدفع مكبسًا ⬆️، والذي بدوره يدفع عجلة دوارة 🔄. يُؤدي الجانب البارد من المحرك إلى انكماش الهواء، مما يُنشئ فراغًا يُسحب المكبس للخلف ⬇️.

تُتيح هذه الدورة المستمرة من التمدد والانكماش للمحرك توليد عمل ميكانيكي، وبوجود مولد ⚡️، يُمكن تحويل هذا العمل إلى طاقة كهربائية.

تُعتبر كفاءة محركات ستيرلينغ ملحوظة لأنها تعمل بنظام مُغلق 🔒، مما يعني إعادة استخدام سائل العمل (الهواء)، مما يُؤدي إلى فقدان طاقة ضئيل. تُعدّ الكفاءة الحرارية العالية وانبعاثات الغازات المنخفضة من محركات ستيرلينغ تقنية واعدة لحلول الطاقة المستدامة 🌱.

في سياق التعليم الهندسي 📚، يُعدّ هذا النموذج المصغر أداة تعليمية ممتازة. يُقدم عرضًا ملموسًا للمفاهيم الأساسية مثل الديناميكا الحرارية ونقل الحرارة والحركة الميكانيكية، مما يجعله قيّمًا للطلاب والهواة على حد سواء.

بفهم المبادئ الكامنة وراء هذا المحرك، يُمكن للمرء تقدير الهندسة المبتكرة التي تدخل في التطبيقات على نطاق أوسع، مثل أنظمة الطاقة المتجددة واستعادة الحرارة المهدرة.

يُنسب الفضل في هذا الفيديو إلى صاحبه الأصلي. جميع حقوق النشر تعود إليه.

#محرك_ستيرلينغ #هندسة_ميكانيكية #ديناميكا_حرارية #نقل_الحرارة #طاقة_متجددة #تعليم_هندسي #تقنية_مستدامة #تحويل_الطاقة #ابتكار #طاقة_نظيفة #كفاءة_حرارية #مبادئ_هندسية #تقنية_خضراء #تعليم_STEM #مستقبل_الطاقة
## *ما هي حرارة الاماهة في الأسمنت؟ ولماذا هي مهمة؟* 🤔🔥

قبل أن نتعمق في هذا الموضوع، دعونا نفهم ما هو الأسمنت؟ باختصار:

* الأسمنت مادة مسحوقة مصنوعة بشكل أساسي من الحجر الجيري والطين ومواد أخرى. 🪨
* عند خلطه بالماء، يشكل عجينة تتصلب بمرور الوقت. تسمى هذه العملية بالاماهة. 💧➡️💪

*ما هي الاماهة؟*

* *الاماهة* هي تفاعل كيميائي بين الأسمنت والماء. يؤدي هذا التفاعل إلى تصلب عجينة الأسمنت وزيادة قوتها. 🧪
* أثناء الاماهة، يتم إطلاق الحرارة، والتي تسمى حرارة الاماهة.🔥

*مكونات الأسمنت:*

* ثلاثي سيليكات الكالسيوم (C3S)
* ثنائي سيليكات الكالسيوم (C2S)
* ثلاثي ألومينات الكالسيوم (C3A)
* رباعي ألومينات الكالسيوم والحديد (C4AF)

تتفاعل هذه المركبات مع الماء بطرق مختلفة وبمعدلات مختلفة، مما ينتج عنه حرارة.

*دعونا نرى عملية الاماهة خطوة بخطوة:*

*الخلط الأولي:*

* عندما يضاف الماء لأول مرة إلى الأسمنت، يبدأ في إذابة الطبقات الخارجية لجزيئات الأسمنت. هذا يبدأ التفاعلات الكيميائية. 💧➕️🪨➡️

*تشكيل مركبات جديدة:*

* تتفاعل المركبات المذابة مع الماء لتكوين مواد جديدة مثل هيدرات سيليكات الكالسيوم (C-S-H) وهيدروكسيد الكالسيوم. 🧪➡️💪
* هذه المواد الجديدة هي ما يجعل عجينة الأسمنت صلبة وقوية.

*إنتاج الحرارة:*

C3S:

* يتفاعل بسرعة مع الماء، ويطلق الكثير من الحرارة. يساهم هذا في القوة المبكرة للخرسانة. 🔥💨

C2S:

* يتفاعل بشكل أبطأ، ويطلق حرارة أقل ولكنه يستمر في المساهمة في القوة لفترة أطول. 🔥🐢

C3A:

* يتفاعل بسرعة كبيرة ويطلق الكثير من الحرارة في البداية. 🔥💨
* يضاف الجبس إلى الأسمنت لإبطاء هذا التفاعل والتحكم في وقت التصلب.

C4AF:

* يتفاعل بشكل مشابه لـ C3A ولكن بحرارة أقل. 🔥🐢

*أهمية حرارة الاماهة:*

*ارتفاع درجة الحرارة:*
* الحرارة المتولدة تزيد من درجة حرارة الخرسانة. في الهياكل الصغيرة، لا يمثل هذا عادة مشكلة. 🌡️
* ومع ذلك، في الهياكل الكبيرة مثل الجسور والمباني متعددة الطوابق والسدود وما إلى ذلك، وخاصة في الخرسانة الكتلية يمكن أن تتراكم الحرارة وتتسبب في تشقق الخرسانة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. 🏗️🔥

*القوة المبكرة:*

* تساعد الحرارة الخرسانة على اكتساب القوة بسرعة، وهو أمر مفيد للبناء. 💪
* ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى تصلب الخرسانة بسرعة كبيرة وتكوين تشققات. 🔥😥

*التصلب:*

* يضمن التصلب المناسب (الحفاظ على رطوبة الخرسانة ودرجة حرارتها المناسبة) استمرار عملية الاماهة بسلاسة، وهو أمر ضروري للوصول إلى قوتها الكاملة. 💧🌡️➡️💪

الآن دعونا نفهم كيف تعمل عمليًا؟

*المراحل المبكرة:*
* في الأيام القليلة الأولى بعد صب الخرسانة، تساعد حرارة الاماهة الخرسانة على التصلب واكتساب القوة الأولية. 💪
*المراحل اللاحقة:*
* مع مرور الوقت، يقل إنتاج الحرارة، لكن الخرسانة تستمر في التصلب والتقوية مع استمرار الاماهة. 💪🐢

#كيمياء_الأسمنت #تقنية_الخرسانة #عملية_الاماهة #علم_المواد #تكوين_الأسمنت #صناعة_البناء #رؤى_هندسية #هندسة_إنشائية #تصميم_خلطة_الخرسانة #ابتكار_في_البناء
#CementChemistry #ConcreteTechnology #HydrationProcess #BuildingScience #MaterialScience #CementComposition #ConstructionIndustry #EngineeringInsights #StructuralEngineering #ConcreteMixDesign #ConstructionInnovation
https://t.me/construction2018
في عالم البناء التنافسي اليوم، كل ميزة مهمة 🏗️.

انتهت أيام اعتبار التصوير المعماري مجرد إضافة - ميزة إضافية للعروض الفاخرة. أصبح اليوم أداة أساسية يمكنها تبسيط سير العمل، وتقليل الأخطاء، وصولاً إلى بيئات مبنية بشكل أفضل. 🧰 من خلال تبني هذه التقنية، يمكن لشركات البناء الحصول على ميزة تنافسية كبيرة وتقديم مشاريع تلبي وتتجاوز التوقعات. 💯

إليك كيف يحول التصوير المعماري صناعة البناء:

تحسين التواصل والتعاون: تخيل عالمًا حيث يمكن للمهندسين المعماريين، والمهندسين، والمقاولين التجول في نسخة افتراضية من المبنى قبل وضع أي لبنة. 🚶‍♀️🚶‍♂️ يعزز التصوير المعماري التواصل والتعاون الواضحين من خلال توفير فهم مشترك للمشروع منذ البداية. 🤝 هذا يقلل من سوء الفهم وإعادة العمل المكلفة لاحقًا.

تبسيط سير العمل: تسمح أدوات التصوير باكتشاف التعارضات، وتحديد النزاعات المحتملة بين عناصر البناء المختلفة قبل بدء البناء. 🔎 هذا النهج الاستباقي يوفر وقتًا وموارد ثمينة خلال مرحلة البناء. 💰

تحسين مشاركة العميل: أذهل عملائك بصور مذهلة تُظهر مشروع أحلامهم وهو يصبح حقيقة. 🤩 يساعد التصوير المعماري العملاء على فهم نية التصميم بشكل أفضل، ويقدم ملاحظات قيمة قبل بدء البناء. 💡

تقليل الأخطاء وإعادة العمل: من خلال تحديد وحل المشكلات المحتملة في وقت مبكر من عملية التصميم، يمكن للتصوير المعماري تقليل الأخطاء بشكل كبير والحاجة إلى إعادة العمل المكلفة أثناء البناء. 🚫🛠️

الميزة التنافسية:

في سوق حيث الكفاءة والجودة هما العاملان الأساسيان، فإن شركات البناء التي تتبنى التصوير المعماري ستحصل على ميزة تنافسية كبيرة. 🏆 يمكنهم:

* الفوز بمزيد من العطاءات: من خلال عرض مشاريعهم بصور جذابة، يمكن لشركات البناء إقناع العملاء المحتملين والفوز بمزيد من العطاءات. 📈
* خفض تكاليف المشروع: يمكن أن يؤدي تحديد وحل المشكلات الاستباقية من خلال التصوير إلى وفورات كبيرة في التكاليف طوال دورة حياة المشروع. 💰
* تقديم مشاريع ذات جودة أعلى: يساعد التصوير على ضمان أن البيئة المبنية النهائية تلبي أعلى معايير الجودة. 🥇
* تحسين رضا العميل: من خلال تجاوز توقعات العملاء من خلال التواصل الواضح ورؤية مشتركة للمشروع، يمكن لشركات البناء بناء علاقات عملاء أقوى. 😊

مستقبل البناء مرئي. من خلال الاستثمار في تقنية التصوير المعماري، يمكن لشركات البناء أن تضع نفسها على طريق النجاح في السنوات القادمة. 🚀

#تصوير_معماري #تقنية_البناء #ابتكار_البناء #bim #سير_عمل_البناء #كفاءة_البناء #اتصال_العميل #جودة_البناء #مستقبل_البناء
https://t.me/construction2018/52085
تقنية HP SitePrint للبناء

صناعة البناء في تطور مستمر، ومواكبة أحدث الابتكارات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة والربحية. ومن التطورات المثيرة للاهتمام HP SitePrint، وهو حل روبوتي ثوري يُمكنه أتمتة طباعة التصميمات في الموقع.

ولقد ولت أيام أساليب التصميم اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. فـ HP SitePrint، بالتعاون مع تقنية Leica Icon الرائدة في مجال Leica Geosystems، تتكامل بسلاسة مع محطات المسح الكلية الروبوتية مثل Leica TS16 و Leica iCON iCR80. وهذا المزيج القوي يوفر:

دقة لا مثيل لها: تضمن دقة تحديد المواقع في Leica Icon طباعة التصميمات بدقة تامة، مما يقلل من إعادة العمل والتأخيرات.
زيادة الإنتاجية: يُمكن لـ HP SitePrint أتمتة عملية التصميم بأكملها، مما يُحرر الوقت الثمين للفرق للتركيز على المهام الحيوية الأخرى. وتُظهر الدراسات أن HP SitePrint يُمكنها تحسين الإنتاجية بنسبة تصل إلى 10 أضعاف!
خفض التكاليف: تُترجم الأخطاء الأقل وسرعة إنجاز العمل إلى وفورات كبيرة في التكاليف.
تحسين السلامة: مع قيام HP SitePrint بتولي طباعة التصميمات، يتعرض العمال بشكل أقل للمخاطر المحتملة.

يُعد هذا الحل المبتكر تغييرًا جذريًا لشركات البناء من جميع الأحجام. فهو يُبسط سير العمل، ويُحسّن الدقة، ويعزز الكفاءة - كل ذلك يُساهم في تحقيق ميزة تنافسية أكبر.

هل فكرت في دمج HP SitePrint مع Leica Icon في مشاريع البناء الخاصة بك؟ شارك أفكارك في التعليقات أدناه!

#تقنية_البناء #ابتكار_البناء #HPsiteprint #LeicaIcon #كفاءة_البناء #إنتاجية_البناء #بناء_مستقل #مستقبل_البناء
## عربة يدوية متواضعة، لكنها قوية

عربة اليد المتواضعة، تلك الحصان المُجتهد في مواقع البناء لقرون، هي رمز لإنجاز العمل. لكن لنكن صادقين، يمكن أن تكون أيضًا رمزًا لآلام الظهر، وإهدار الطاقة، وعدم الكفاءة.

دخول عربة اليد المُدارة بالطاقة

هذه الأداة المبتكرة تُحدث ثورة في مجال نقل المواد، مُقدمةً حلًا مُغيرًا لقواعد اللعبة لمحترفي البناء.

إليك أسباب كون عربة اليد المُدارة بالطاقة هي مستقبل العمل:

* تقليل إجهاد العامل: رفع ونقل الأحمال الثقيلة هو سبب رئيسي للإصابات المتعلقة بالعمل. تُقلل عربة اليد المُدارة بالطاقة من إجهاد العاملين، مما يعزز السلامة ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض العضلات والعظام.
* زيادة الإنتاجية: نقل المواد بشكل أسرع وأكثر كفاءة يعني إنجاز المشاريع بشكل أسرع. يمكن لعربة اليد المُدارة بالطاقة التعامل مع المنحدرات شديدة الانحدار، والتضاريس الوعرة، والأحمال الثقيلة، مما يُقلل من وقت التوقف ويُزيد من الإنتاج.
* التنوع: هذه العربات ليست ذات وظيفة واحدة. تُقدم العديد من عربات اليد المُدارة بالطاقة ميزات مثل سرعات متغيرة، وآليات تفريغ، وحتى ملحقات قابلة للتبديل، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مهام ومواد متنوعة.
* تقليل متطلبات القوى العاملة: مع عربات اليد المُدارة بالطاقة، ستكون هناك حاجة إلى عدد أقل من العمال لمهام نقل المواد. يُحرر ذلك العمال للقيام بأعمال أخرى مهمة، مما يُحسّن من تخصيص القوى العاملة.

دعم الاستثمار

قد تبدو التكلفة الأولية لعربة اليد المُدارة بالطاقة أعلى من نظيرتها اليدوية. ولكن عند النظر إلى الفوائد طويلة الأمد - تقليل الإصابات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين معنويات العاملين - فإن الاستثمار يُسدد بسرعة.

المستقبل مُدار بالطاقة

صناعة البناء في تطور مستمر، وعربة اليد المُدارة بالطاقة هي مثال رئيسي على هذا التقدم. من خلال تبني هذه الأدوات المبتكرة، يمكن للشركات إنشاء بيئة عمل أكثر أمانًا، وكفاءة، ونجاحًا في النهاية لفِرقها.

هل أنت مستعد لمعرفة المزيد؟ شارك أفكارك حول عربات اليد المُدارة بالطاقة في التعليقات أدناه. هل استخدمتها في مشروع؟ ما هي أكبر المزايا التي لاحظتها؟

#تقنية_البناء #عربة_يد_مدارة_بالطاقة #ابتكار_البناء #السلامة_أولاً #الإنتاجية #الكفاءة #مستقبل_البناء
https://t.me/construction2018
## ما هي المضافات؟ ولماذا نستخدمها في الخرسانة؟ 🤔

المضافات هي مكونات تُضاف إلى خليط الخرسانة 🏗️ إلى جانب الماء 💧 والركام 🪨 والأسمنت 🧪 لِتحسين خصائصه بطريقة ما.

* يمكن إضافة هذه المواد قبل أو أثناء عملية الخلط.

أنواع المضافات واستخداماتها:

مضافات تقليل الماء: 💧⬇️
* تساعد هذه المضافات على تقليل كمية الماء المطلوبة في خليط الخرسانة. باستخدام كمية أقل من الماء، تصبح الخرسانة أقوى 💪 وأكثر متانة 🏋️‍♀️.

مضافات التأخير:
* تُبطئ هذه المضافات من وقت تصلب الخرسانة، وهو أمر مفيد في الطقس الحار 🔥 أو عندما تحتاج الخرسانة إلى النقل لمسافات طويلة 🚚.

مضافات التسريع: ⏱️
* تُسرع هذه المضافات من وقت تصلب الخرسانة. تُستخدم في الطقس البارد 🥶 لمساعدة الخرسانة على التصلب بشكل أسرع.

مضافات دخول الهواء: 🌬️
* تُنشئ هذه المضافات فقاعات هوائية صغيرة في الخرسانة. تساعد فقاعات الهواء الخرسانة على مقاومة التلف الناتج عن دورات التجمد والذوبان ❄️➡️💧➡️❄️.

المواد الفائقة التبليط: 🏗️⬆️
* هذه هي مخفضات الماء عالية النطاق التي تزيد بشكل كبير من سيولة الخرسانة.
* يسمح ذلك بتسهيل وضعها وتثبيتها دون المساومة على القوة 💪.

مثبطات التآكل: 🚫🦀
* تُحمي هذه المواد حديد التسليح في الخرسانة من التآكل 🦀، مما يطيل عمر المنشآت مثل الجسور 🌉 والمباني 🏢.

مضافات تقليل الانكماش: ⬇️🤏
* تُقلل هذه المضافات من كمية انكماش الخرسانة أثناء جفافها 💧➡️💨، مما يقلل من مخاطر التشققات 💔.


لماذا نستخدم المضافات؟

تحسين قابلية العمل: 🏗️👍
* يمكن أن تجعل المضافات الخرسانة أسهل في الخلط والوضع والتشطيب.

زيادة القوة والمتانة: 💪🏋️‍♀️
* يمكن لبعض المضافات أن تجعل الخرسانة أقوى وأكثر مقاومة للظروف البيئية القاسية 🌪️🔥🌧️.

التحكم في وقت التصلب: ⏱️
* يمكن أن تُسرع المضافات من وقت التصلب أو تُبطئه، مما يسهل التعامل معه في درجات الحرارة والظروف المختلفة 🥶➡️🔥.

الكفاءة الاقتصادية: 💰
* من خلال تحسين قابلية العمل وتقليل الحاجة إلى كمية زائدة من الماء 💧، يمكن أن تُقلل المضافات من التكلفة الإجمالية للبناء 🏗️.


#تقنية_الخرسانة
#ابتكار_البناء
#مواد_البناء
#مضافات_الخرسانة
#الهندسة_المدنية
#صناعة_البناء
#البناء_المستدام
#تصميم_مزيج_الخرسانة
#تنمية_البنية_التحتية
https://t.me/construction2018
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
## طريقة هدم مبتكرة تحافظ على هدوء المنطقة المحيطة وتمنع انتشار الغبار!

إليك طريقة هدم مبتكرة تضمن بقاء المنطقة المحيطة هادئة وغير مضطربة بالضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك تناثر للجزيئات مثل البودرة والغبار، ويبدو أنها فعالة للغاية من حيث التكلفة!

ما رأيك؟

ملاحظة: جميع الحقوق محفوظة لأصحابها.

#تقنية_الهدم #بناء #هندسة_مدنية #مباني #هندسة_إنشائية #هدم_مباني #موقع_بناء #مشاريع_هندسية #السلامة_أولا #مهندسون_مدنيون
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
## لماذا رفع مبنى؟ لخداع المالكين؟

قد يكون رفع مبنى باستخدام الرافعات الهيدروليكية ضروريًا لعدة أسباب.

💡 يسمح ذلك بإصلاح أو تعزيز الأساسات التالفة أو غير المستقرة، وحماية المبنى من الفيضانات عن طريق رفعه فوق مستويات الفيضان، وإجراء تعديلات هيكلية كبيرة مثل إضافة طابق سفلي أو قبو.

💡 كما يساعد ذلك على تصحيح عدم تسوية المبنى، وخلق مساحات جديدة تحت المبنى، واستبدال الأساسات غير الكافية، والامتثال لقوانين البناء الجديدة أو متطلبات الزلازل، وتسهيل تركيب أو تحديث أنظمة السباكة والكهرباء والتدفئة والتبريد.

أو، ببساطة شديدة، يمكن أن يكون خدعة لطيفة للعب على المالكين أثناء عطلة...

في أي حال، تتطلب هذه العمليات تخطيطًا دقيقًا وتقنية متقدمة لضمان سلامة المبنى واستقراره: عمل آخر لمهندسي البناء!



#هندسة_بناء #هندسة #مهندس #تقنية
https://t.me/construction2018
## مختبر اختبار الخرسانة 🏗️🧪

يُعد وجود مختبر اختبار الخرسانة أمرًا بالغ الأهمية لإنتاج 🏗️ الخرسانة عالية الجودة 💪. حيث يضمن ذلك أن الخرسانة تلبي المعايير المطلوبة من حيث المتانة 💎 والاستدامة 🌱 والمواصفات الهندسية 📐.

يُعد وجود مختبر قياسي مع فريق مراقبة جودة ذو خبرة 👨‍🔬 في مصانع الخرسانة الجاهزة 🏭 أمرًا ضروريًا لتقييم جودة وأداء الخرسانة، مما يساهم في بناء المباني المتينة والمستدامة 🏢.


#الخرسانة #المتانة #الاستدامة #الهندسة #الخرسانة_الجاهزة #البناء #الأسمنت #المباني #تقنية_الخرسانة #بناء_المباني #المواد #صناعة_الأسمنت #الخرسانة_الخضراء #الخرسانة_الضخمة #المستشارون
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
70 ميجا باسكال مع نسبة منخفضة من ثاني أكسيد الكربون، محتوى أسمنت منخفض، خرسانة متدفقة، خرسانة مستدامة، خرسانة عالية التحمل
#خرسانة #متانة #مستدامة #هندسة #خرسانة جاهزة #إنشاءات #أسمنت #مباني #تقنية خرسانة
#concrete #durability #sustainable #engineering #readymixconcrete #construction #cement #buildings #concretetechnology
التفتيش البصري وتقييم الضرر الهيكلي / حالة البناء هما وجهان لعملة واحدة تُسمى إعادة التأهيل الهيكلي.

يجب أن يتم التفتيش البصري بعناية فائقة ودقة ونزاهة.

يشكل التفتيش البصري أساسًا لتقييم الضرر الهيكلي / حالة البناء. يجب أن يكون فحص السطح محل الدراسة دقيقًا وقريبًا.  من بين العديد من علامات الضرر الهيكلي أو النقص، نذكر: تفتت الخرسانة، انحراف عضو الخرسانة، الشقوق، علامات الفطريات، الحركة التفاضلية (أفقية أو رأسية) للعضو، آثار اللون الصدأ على السطح، انتفاخ العضو، إلخ.  يمكن تحديد عرض الشقوق، درجة ومسافة الانحراف، عرض انثناء العضو، الظروف المحيطة، إلخ فقط من خلال التفتيش البصري الدقيق والحرص.

يجب تقييم وتحديد سبب كل عيب / نقص / ضرر بشكل فردي.  لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التفتيش البصري الدقيق والمتقن لأنه يشكل أساسًا للتحقيقات الإضافية مثل الاختبارات (غير المدمرة أو شبه المدمرة) للحصول على فكرة أفضل عن السبب الجذري للضرر.  يساعد ذلك بشكل كبير في رسم خريطة الضغط للعضو، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحليل برمجي للأضرار للوصول إلى تحديد المعلمة المحددة مع حجم الخسارة.

تمامًا كما أن "الأصفار" تحمل القيمة فقط بعد أن تتبع "الرقم واحد"، فإن التفتيش البصري هو "الرقم واحد" لجميع تمارين تقييم الضرر الهيكلي / حالة البناء.

لذلك، من الضروري أن تكون الخطوة الأولى والأهم نحو تقييم الضرر الهيكلي / حالة البناء - وهي التفتيش البصري -  من قبل خبير فني ذو خبرة ومعرفة ومهارة لضمان توجيه التحقيقات الإضافية في الاتجاه الأكثر ملاءمة.
#الفحص_البصري
#تقييم_المنشأة
#تقنية_الخرسانة
#تقييم_الاضرار
#NDT
https://t.me/construction2018/52612
## تركيب أوتاد الخرسانة الجاهزة: رحلة نحو أساس متين 🏗️

تُعدّ أوتاد الخرسانة الجاهزة حلًا شائعًا لإنشاء أسس عميقة، خاصة في المناطق ذات التربة غير المستقرة.

خطوات تركيب أوتاد الخرسانة الجاهزة:

1. إعداد الموقع: 🧹
* تنظيف الموقع وتسويتها.
* تحديد المواقع التي سيتم فيها دفع الأوتاد.

2. إعداد معدات دفع الأوتاد: 🏗️
* نقل معدات دفع الأوتاد، مثل رافعة دفع الأوتاد أو مطرقة هيدروليكية، إلى الموقع وإعدادها.

3. وضع الأوتاد: 🔨
* وضع أوتاد الخرسانة الجاهزة بشكل عمودي في المواقع المحددة.

4. دفع الأوتاد: 💪
* استخدام رافعة دفع الأوتاد أو مطرقة هيدروليكية لدفع الأوتاد إلى الأرض.
* تمارس المعدات ضربات متكررة على قمة الوتد، مما يدفعه إلى التربة إلى العمق المطلوب.

5. التحقق من المحاذاة: 📏
* طوال عملية الدفع، يتم التحقق من محاذاة الوتد للتأكد من أنه يتم دفعه عموديًا وموضعه بشكل صحيح.

6. التعديلات النهائية: 🔧
* بمجرد وصول الوتد إلى العمق أو المقاومة المطلوبة، يتم إجراء أي تعديلات ضرورية.

التعديلات النهائية:

تُعدّ هذه الخطوات ضرورية لضمان تلبية الأوتاد لمعايير التصميم والسلامة:

1. التحقق من العمق والمقاومة: 📏
* التحقق من أن الوتد قد وصل إلى العمق والمقاومة المطلوبين.
* مراقبة عدد الضربات وقياس العمق.

2. المحاذاة الرأسية: 📐
* التأكد من أن الوتد عمودي.
* إذا كان غير محاذاة، قم بإجراء تعديلات طفيفة باستخدام إطارات توجيه أو ضربات تصحيحية.

3. قطع الطول الزائد: ✂️
* إزالة أي طول زائد فوق سطح الأرض باستخدام منشار متخصص أو شعلة قطع.

4. تركيب الغطاء: 🛡️
* تركيب غطاء الوتد أو قفص التسليح في الأعلى لتوزيع الحمل بشكل صحيح.

5. التفتيش والتوثيق: 📝
* إجراء فحص نهائي وتوثيق عمق الوتد ومحاذاته وأي تعديلات تم إجراؤها.

#ابتكار_البناء #أساس_عميق #أوتاد_خرسانية #دفع_الأوتاد #تقنية_البناء #إعداد_الموقع #هندسة_الأساسات #بناء_قوي #سلامة_بنيوية #هندسة_مدنية #عملية_البناء #بناء_حديث #حلول_الأساسات #طرق_البناء #تطوير_البنية_التحتية #تميز_هندسي
https://t.me/construction2018/52626
## الخرسانة ذاتية المعالجة 🏗️💧
Self curing concrete
في عالم البناء والهندسة المدنية، 🏢 ندفع نحو الاستدامة والكفاءة 🌱♻️ لإنشاء هياكل مستقبلية 🏙️ رائدة. ومن بين هذه الابتكارات، تبرز الخرسانة ذات المعالجة الذاتي 🧪 كعامل تغيير، حيث تقدم حلاً للتحديات القديمة المتعلقة بتجفيف الخرسانة 💦 بفضل قدرتها على الحفاظ على مستويات الرطوبة المثلى داخليًا 💧📈 ، مما يضمن قوة ومتانة محسنتين 💪 وحفظًا للماء 💧💧 .

بينما نتعمق في تفاصيل هذه المادة المبتكرة، بما في ذلك مكوناتها وأنواعها ومزاياها وتطبيقاتها، دعونا نستكشف كيف تمهد الخرسانة ذات المعالجة الذاتي الطريق لصناعة بناء أكثر استدامة وكفاءة 🏗️🌱♻️ . انضم إلى النقاش وشارك رؤيتك حول هذا التقدم الثوري.!!💡

#الابتكار #الاستدامة #تقنية_البناء #الهندسة_المدنية #البناء_الأخضر #أساسيات_الخرسانة #نيتيش_في_تانك #التجفيف
https://t.me/construction2018/53176
الخرسانة 🏗️ هي مادة قوية تُصنع من مكونات مفككة:

* الأسمنت 🧪: المادة الأساسية التي تربط المكونات معًا.
* الرمل 🏖️: يوفر الحجم والحبيبات الصغيرة.
* الحصى 🪨: يوفر القوة والحجم الأكبر.

عند إضافة الماء 💧 إلى الأسمنت 🧪 يحدث تفاعل كيميائي يُسمى التصلب 🪨، مما يؤدي إلى تكوين مادة متصلبة تُعرف باسم المصفوفة الخرسانية 🧱.

المصفوفة الخرسانية 🧱 يمكن أن تأخذ أشكالًا مختلفة مثل:

* الأساس 🏢
* العمود 🏗️
* السقف 🏠

حديد التسليح 🔩  هو عبارة عن قضبان فولاذية تُستخدم لتقوية الخرسانة، ويتم تغليفها بطبقة من الأسمنت 🧪  تُسمى الغلاف الحامي 🛡️.

الرقم الهيدروجيني (pH) 🧪  للخرسانة هو مقياس لمدى حموضتها أو قلويتها.

* الخرسانة الشابة 🌱  لها رقم هيدروجيني مرتفع (13-12.5)
* الخرسانة القديمة 🍂  لها رقم هيدروجيني منخفض (8 أو أقل) بسبب عوامل عدائية مثل:
    * الكربنة 💨
    * الكلوريدات 🧪
    * الرطوبة 💧

لماذا يُعتبر pH مهمًا؟ 🧐

* pH مرتفع جدًا (أكثر من 13) ⚠️  يؤدي إلى تآكل حديد التسليح 🔩.
* pH منخفض جدًا (أقل من 12.5) ⚠️  يؤدي إلى ضعف قوة الخرسانة 🧱  وتآكل حديد التسليح 🔩.

الرقم الهيدروجيني المثالي 📏  للخرسانة هو 12.5-13 لضمان قوة ومتانة 🏗️  الخرسانة.

في الختام 🔚،  يُعتبر pH 🧪  عاملًا مهمًا في تحديد جودة الخرسانة 🏗️  وعمرها الافتراضي.

#علوم_الخرسانة 🧪🧱
#pHLlevels 📏🌡️
#مواد_البناء 🏗️🏢
#تقنية_الخرسانة 🧪🏗️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
كفاءة عالية الجودة واستدامة - تشكل إنشاءات المباني مسبقة الصب مستقبل العمارة الحديثة.

## شرح:

إنشاءات المباني مسبقة الصب
هي عملية تصنيع مكونات المباني، مثل الجدران والأرضيات والعوارض، في بيئة مصنع مُتحكم بها قبل نقلها إلى موقع البناء لتركيبها. توفر هذه الطريقة العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين مراقبة الجودة، وتسريع أوقات البناء، وتقليل العمالة في الموقع. نظرًا لأن العناصر تُصنع في مصنع، فإن ظروف الطقس لا تؤثر على جدول الإنتاج، مما يضمن جودة ثابتة وإنجاز المشروع في الوقت المناسب. كما تسمح إنشاءات مسبقة الصب بتصميمات معقدة وتخصيص، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لأنواع مختلفة من المباني، من المباني السكنية إلى المباني التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز الاستدامة من خلال تقليل هدر المواد والسماح بإعادة استخدام القوالب، مما يساهم في إدارة أكثر كفاءة للموارد في مشاريع البناء.

حقوق الفيديو:
لأصحابها


#مسبقة_الصب #مباني #هندسة #بناء #هندسة_مدنية #بناء_مدني #هندسة #هندسة_مدنية #تقنية
*الخرسانة ذاتية الإصلاح: ثورة في عالم البناء والتشييد*

*تعد الخرسانة ذاتية الإصلاح (أو ما يعرف بالخرسانة ذاتية الشفاء) من أحدث الابتكارات في مجال هندسة المواد والبناء. هذه التقنية المتطورة تمثل نقلة نوعية في صناعة الإنشاءات، حيث تمنح الخرسانة القدرة على إصلاح نفسها بنفسها دون تدخل بشري. دعونا نستكشف بعمق هذه التكنولوجيا الرائدة وآثارها على مستقبل البناء.*

1. الخصائص الطبيعية للخرسانة:

في الواقع، تمتلك الخرسانة التقليدية بعض القدرات الطبيعية على الإصلاح الذاتي. فعندما تتعرض الخرسانة للرطوبة باستمرار، تتفاعل المواد الأسمنتية غير المتفاعلة مع الماء لتشكل مركبات جديدة. هذه العملية، المعروفة باسم الإماهة المستمرة، يمكنها سد الشقوق الدقيقة جدًا مع مرور الوقت. ينتج عن هذا التفاعل تكوين هلام سيليكات الكالسيوم المائية (C-S-H)، وهو المكون الرئيسي المسؤول عن قوة الخرسانة وتماسكها.

2. التطور نحو الخرسانة ذاتية الإصلاح المتقدمة:

رغم أن الخرسانة التقليدية تمتلك بعض قدرات الإصلاح الذاتي، إلا أن العلماء والمهندسين سعوا لتطوير هذه الخاصية بشكل أكبر. وهنا جاء دور تقنية الخرسانة ذاتية الإصلاح المتقدمة، والتي تعتمد على إدخال عوامل إصلاح خاصة في الخلطة الخرسانية أثناء عملية الإنتاج.

3. آلية عمل الخرسانة ذاتية الإصلاح:

تعتمد هذه التقنية على إضافة كبسولات دقيقة تحتوي على مواد خاصة قادرة على الإصلاح. عندما تتشكل الشقوق في الخرسانة، تنكسر هذه الكبسولات وتطلق المواد الموجودة بداخلها. تتفاعل هذه المواد مع الهواء والماء المحيط لتشكل مركبات صلبة جديدة تملأ الشقوق وتعيد للخرسانة تماسكها وقوتها.

4. الفوائد الجمة للخرسانة ذاتية الإصلاح:

أ. زيادة العمر الافتراضي للمنشآت:
من خلال إصلاح الشقوق في مراحلها المبكرة، تمنع الخرسانة ذاتية الإصلاح تفاقم المشكلات الهيكلية، مما يؤدي إلى إطالة عمر المباني والمنشآت بشكل كبير.

ب. تحسين العزل:
الشقوق في الخرسانة يمكن أن تؤدي إلى تسرب المياه والرطوبة. من خلال سد هذه الشقوق ذاتيًا، تحافظ الخرسانة على خصائصها العازلة بشكل أفضل.

ج. الحد من انبعاثات الكربون:
بزيادة عمر المباني، تقل الحاجة إلى هدم وإعادة بناء المنشآت، مما يقلل من إنتاج الخرسانة الجديدة. وبما أن صناعة الخرسانة مسؤولة عن نحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإن هذا يمثل مساهمة كبيرة في الحد من التأثيرات البيئية.

د. تعزيز السلامة:
من خلال إصلاح الشقوق في مراحلها المبكرة، تقلل الخرسانة ذاتية الإصلاح من مخاطر الانهيارات الهيكلية، مما يزيد من سلامة المباني والمنشآت.

هـ. الحماية من التآكل:
الشقوق في الخرسانة تسمح للماء والمواد المسببة للتآكل بالوصول إلى حديد التسليح، مما قد يؤدي إلى تآكله. من خلال سد هذه الشقوق ذاتيًا، توفر هذه التقنية حماية إضافية لحديد التسليح.

5. التحديات والآفاق المستقبلية:

رغم الإمكانات الهائلة للخرسانة ذاتية الإصلاح، لا تزال هناك تحديات تواجه تطبيقها على نطاق واسع، مثل التكلفة العالية والحاجة إلى مزيد من الاختبارات طويلة الأمد. ومع ذلك، مع استمرار الأبحاث والتطوير، من المتوقع أن تصبح هذه التقنية أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر انتشارًا في المستقبل القريب.

*في الختام، تمثل الخرسانة ذاتية الإصلاح خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا في مجال البناء والتشييد. مع استمرار تطور هذه التقنية، نتطلع إلى رؤية مدن ومنشآت أكثر متانة وصديقة للبيئة، قادرة على مواجهة تحديات الزمن بكفاءة أعلى.*

#تقنية_الخرسانة_المتقدمة #الشفاء_الذاتي_للخرسانة #إصلاح_شقوق_الخرسانة #الاستدامة_في_البناء #ابتكارات_هندسية
https://t.me/construction2018
*أخطاء العزل المائي الخمسة الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها*🔧🚧

يُعد العزل المائي ضرورياً لضمان متانة أي مبنى وسلامته، ولكنه مجالٌ قد تحدث فيه أخطاء مكلفة بسهولة. فيما يلي أهم خمسة أخطاء يجب تجنبها:

1. إعداد السطح غير الكافي 🧹: إنّ إهمال إعداد السطح بشكل صحيح قد يؤدي إلى التصاق ضعيف وفشل مبكر. تأكد دائما من نظافة السطح وجفافه وإصلاحه قبل تطبيق أي غشاء أو طلاء عازل للماء.

2. اختيار نظام عزل مائي خاطئ : ليست جميع أنظمة العزل المائي مناسبة لكل حالة. إن اختيار نظام دون مراعاة عوامل مثل الضغط الهيدروستاتيكي والمناخ وتوافق السطح قد يؤدي إلى تسربات. استخدم منتجات مثل أغشية البولي يوريثان أو البيتومين المصممة خصيصا لاحتياجات مشروعك.

3. تقنيات التطبيق غير الصحيحة 🛠️: حتى أفضل مواد العزل المائي قد تفشل إذا لم تُطبق بشكل صحيح. تأكد من أن المقاولين يتبعون إرشادات الشركة المصنعة، سواءً عند تطبيق الأغشية السائلة أو الطلاءات الأسمنتية أو الأغشية اللاصقة ذاتيا.

4. تجاهل وصلات التمدد 📏: تُعد وصلات التمدد ضرورية لاستيعاب الحركة الإنشائية. إن إهمال سدها بشكل صحيح قد يؤدي إلى دخول الماء. استخدم مواد مانعة للتسرب عالية الجودة أو أنظمة الشريط المُشكَّل مسبقًا للحفاظ على المرونة وعدم نفاذ الماء.

5. عدم الصيانة الدورية 🛡️: العزل المائي ليس مهمة تتم مرة واحدة فقط. تُعد عمليات التفتيش والصيانة الدورية ضرورية لضمان الحماية طويلة الأمد. إن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى أضرار غير مكتشفة تزيد من تكاليف الإصلاح لاحقا.

إن تجنب هذه الأخطاء الشائعة يمكن أن يوفر الوقت والمال والجهد. ابقَ على اطلاع واعطِ الأولوية للجودة في كل خطوة من خطوات مشاريع العزل المائي الخاصة بك!! 💧🔨

#العزل_المائي #تقنية_البناء #إصلاحات_إنشائية #علوم_البناء #الضغط_الهيدروستاتيكي #أغشية_بولي_يوريثان #أغشية_بيتومينية #سلامة_البناء #حلول_العزل_المائي #صيانة_المباني #نصائح_البناء #إدارة_المشاريع #ابتكار_البناء #بناء_مستدام #منع_التسرب #جودة_البناء #السلامة_الإنشائية #خبراء_العزل_المائي_التواجد #للتجارة_والاستيراد_وكيمياويات #البناء_والعزل_المائي_والحراري
#في_اليمن
التواجد للتجارة والاستيراد وكيمياويات البناء وكيل شركة DCP
في الجمهورية اليمنية صنعاء وفروعها في المحافظات

صنعاء شارع الاربعين خط النهدين المتفرع من شارع الثقافة
📞 اتصل الان على الأرقام
📱 711326076
☎️ 01-672388
📱777111485

الحديدة شارع الحكيمي📞
📱779922240
📱 777111485

تعز
(فرع تعز الجديد) منطقة الحوبان جوار المجمع الصناعي لمجموعة هائل سعيد أنعم  تحديدا جوار بنك الكريمي الإسلامي

عدن طريق مدينة الشعب مقابل إنماء 📞
📱775333748
📱775888740

مأرب شارع صنعاء - خط الميل أمام الدوار الجديد 📞
📱 774574525
📱 775846884
📱 780111485

المكلا وكيل التواجد - الصرح الشامخ 📞
📱771638024
📱 770005597
الطائرات بدون طيار الحديثة: ثورة في سلامة الحرائق في المباني الشاهقة


🚁 استجابة سريعة: تستطيع الطائرات بدون طيار الحديثة الوصول إلى طوابق المباني الشاهقة بسرعة، مما يوفر استجابة أولية فورية لحوادث الحريق قبل وصول فرق مكافحة الحريق التقليدية.

🔥 إخماد فعال: بفضل تزويدها بأدوات خاصة لإخماد الحرائق، يمكن للطائرات بدون طيار المساعدة في السيطرة على اللهب في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يقلل من انتشار الحريق.

🎥 مراقبة في الوقت الفعلي: توفر الطائرات بدون طيار لقطات حية، مما يسمح لرجال الإطفاء بتقييم شدة الحريق وتحديد مكان الأفراد المحاصرين في المناطق عالية الخطورة.

🏗️ فحص سلامة الهيكل: بفضل تزويدها بتصوير حراري، تستطيع الطائرات بدون طيار تحديد النقاط الساخنة ومناطق الضعف المحتملة في الهيكل، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإخلاء والاحتواء.

💻 تشغيل عن بعد: بإمكانية التحكم عن بعد، تسمح الطائرات بدون طيار بمكافحة الحريق دون تعريض حياة الإنسان للخطر المباشر، خاصة في المناطق عالية الخطورة داخل ناطحات السحاب.

♻️ فعّالة من حيث التكلفة ومستدامة: يقلل استخدام الطائرات بدون طيار في مكافحة الحريق من استهلاك المياه والأضرار التي تلحق بالممتلكات، مما يجعلها خيارًا واعيًا بيئيًا.

#سلامة_الحرائق #تقنية_الطائرات_بدون_طيار #المدن_الذكية #الابتكار_في_البناء #الهندسة_المدنية #الهندسة_الإنشائية #سلامة_المباني_الشاهقة #مكافحة_الحريق_الحديثة
https://t.me/construction2018/54124
الطائرات بدون طيار الحديثة: ثورة في سلامة الحرائق في المباني الشاهقة


🚁 استجابة سريعة: تستطيع الطائرات بدون طيار الحديثة الوصول إلى طوابق المباني الشاهقة بسرعة، مما يوفر استجابة أولية فورية لحوادث الحريق قبل وصول فرق مكافحة الحريق التقليدية.

🔥 إخماد فعال: بفضل تزويدها بأدوات خاصة لإخماد الحرائق، يمكن للطائرات بدون طيار المساعدة في السيطرة على اللهب في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يقلل من انتشار الحريق.

🎥 مراقبة في الوقت الفعلي: توفر الطائرات بدون طيار لقطات حية، مما يسمح لرجال الإطفاء بتقييم شدة الحريق وتحديد مكان الأفراد المحاصرين في المناطق عالية الخطورة.

🏗️ فحص سلامة الهيكل: بفضل تزويدها بتصوير حراري، تستطيع الطائرات بدون طيار تحديد النقاط الساخنة ومناطق الضعف المحتملة في الهيكل، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الإخلاء والاحتواء.

💻 تشغيل عن بعد: بإمكانية التحكم عن بعد، تسمح الطائرات بدون طيار بمكافحة الحريق دون تعريض حياة الإنسان للخطر المباشر، خاصة في المناطق عالية الخطورة داخل ناطحات السحاب.

♻️ فعّالة من حيث التكلفة ومستدامة: يقلل استخدام الطائرات بدون طيار في مكافحة الحريق من استهلاك المياه والأضرار التي تلحق بالممتلكات، مما يجعلها خيارًا واعيًا بيئيًا.

#سلامة_الحرائق #تقنية_الطائرات_بدون_طيار #المدن_الذكية #الابتكار_في_البناء #الهندسة_المدنية #الهندسة_الإنشائية #سلامة_المباني_الشاهقة #مكافحة_الحريق_الحديثة

https://t.me/construction2018/54124