|
|| أجعلنا الصفحة الرئيسية || أضفنا للمفضلة || |
|
|||||||
| الهندسة المدنية - Civil Engineering الهندسة المدنية،استشارات - هندسة الطرق - مساحة - Structural - Geotechnical - Construction - Materials |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
مهندس مجتهد
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 12 2009
المشاركات: 401
شكراً: 0
تم شكره 9 مرة في 9 مشاركة
![]() |
[IMG="http://i40.tinypic.com/14ucod3.jpg"] المهندس كوم[/IMG] البلاطات المجهدة هو موضوعنا وسنتناول تصميم البلاطات المجهدة نظرا لانتشار البلاطات المجهدة Pre-Tension concrete Slab وكثرة الاسئلة في هذا الموضوع سأبدأ باذن الله بطرح هذا الموضوع وسيقسم كما يلي 1- مرحلة التصميم 2- مرحلة التنفيذ وفي هذه المشاركة سأبدأ في مرحلة التصميم هناك العديد من البرامج التي تستخجم في تصميم pre tension concrete ومن اشهر هذه البرامج برنامج ADAPT وهذا البرنامج من عددة اجزاء STANDARD BUILDING DESIGN Industry proven analysis and design software for concrete floor systems and beams using the Equivalent Frame Method of design ADAPT -PT ADAPT - RC ADAPT - PULT ADAPT - FELT 3D FEM BUILDING DESIGN Integrated 3D modeling and design of RC or post-tensioned concrete structures using Finite Elements and BIM Technology ADAPT - Modeler ADAPT - floor Pro ADAPT - SOG ADAPT - MAT BRIDGE DESIGN State-of-the-art analysis and design of segmentally constructed bridges and building frames using time-dependent Finite Element Method ADAPT - ABI وسيتم شرح كل برنامج بشيء من التفصيل ADAPT-PT v8 This software is based on the proven Equivalent Frame Technology and features the following modeling, analysis and design capabilities: Advanced Post-Tensioning Software for Beam Frames, Slabs and floor Systems in Buildings and Parking Structures
ADAPT-PT is the industry standard stand-alone program for the Output options also include a graphical summary report of all important design data, ready for transfer to structural drawings and inclusion in structural calculations. The graphical summary includes: design of beam frames, slabs and floor systems post-tensioned with either bonded, or unbonded tendons. For two-way floor systems the user can base the analysis on either the Equivalent Frame Method, or the Simple Frame Method. For the post-tensioning design, the user can select between the Effective Force method and the Variable Force (Tendon Selection) method. In the Variable Force method, the software computes and accounts for the tendons' friction and long-term stress losses along the length of the post-tensioned member. ADAPT-PT can handles drop caps, drop panels, steps above and below, transverse beams and non-prismatic sections. Selfweight is calculated using actual dimensions and material properties. In addition to the post-tensioning amount and profile, the software reports the location and amount of the nonprestressed steel along the length of the structure for the strength and minimum requirements. The solution is presented in a clear and concise tabular form, as well as in graphical format. Elevation of the member with the post-tensioning tendons in place The post-tensioning profile, elevation of control points and PT-force/number of strands Location, length and number of nonprestressed bars required over the entire member length Outcome of the one-way or punching shear design Designer's comments DXF output . Flexibility in selection of cross-sectional geometry makes this software suitable for design of box girder bridges, and I-girders in addition to traditional building and parking structures. ADAPT-PT is fast, easy to master, and is the choice of production-oriented consulting engineers around the world. ADAPT-PT ADAPT-PT is a stand-alone program. But, when used together with ADAPT-Builder, it can receive input data generated graphically in Builder's 3D Modeling environment. ATTACHED FILES View Demo ADAPT-PT v8 Product Review Video http://www.adaptsoft.com/resources/A...gn_process.pdf http://www.adaptsoft.com/resources/A...tic_design.pdf http://www.adaptsoft.com/resources/A...tic_design.pdf http://www.adaptsoft.com/resources/A...gn_process.pdf قبل الخوض في التصميم سأعطي نبذة مختصرة عن الخرسانة المجهدة STRESSED COCNRETE وهناك ثلاث طرق لاجهاد الخرسانه 1- الخرسانه المضغوطه خارجيا ( اسف على هذه الترجمة لاني لم اجد ما يقابلها )FIXED ANCHORAGE حيث يتم اجهاد الخرسانه بتسليط قوة ثابته (خارجيا ) عليها وهي تستخدم في الجسور للطرق . وقد تم تنفيذ جسر باستراليا عام 1964 CLEAR SPAN=300 M حيث بني الجسر من اجزاء خرسانية منفصله concrete SEGMENTS سلحت بحديد تسليح قليل NORMAL REINFORCEMENT ومن ثم رفع القطع الخرسانية بواسطة رافعات وتم اجهاد الخرسانه من مسندي الجسر BRIDGE'S ABUTMENTS على ضفتي النهر وذلك بواسطة ضواغط هيدرولوكيهhyraulic jack. 2-الشد السابق pre stension concrete وتتم هذه الطريقة كما يلي - يتم عمل دعامتين (المسافة بينهما حسب طول العنصر المطلوب) . - تنفيذ اعمال الطوبار وحديد التسليح (للقص والحديد العلوي والسفلي بالحدود الدنيا)FORMWORK & REINFORCEMENT FOR SHEAR AND MINIMUM STEEL - شد حديد الكوابل ويكون على شكل WIRES OR STAND اسلاك او جدائل. - صب الخرسانه - بعد الحصول على القوة الكافية للخرسانه يتم قص الكوابل يستخدم هذا النوع في الجسور البسيطة SIMPLE BEAM ( 1 SPAN) ويكون ذلك في المصنع precast concre- 3- الشد اللاحق post tenstion تصب الخرسانه بوجود القضبان الحديدية bars الاسلاك الحديد (كوابل)وتكون على شكل اسلاك او جدائل strand or wires وتكون هذه الاسلاك ضمن انابيب ducts بلاستيكية او معدنيه (وهو الشائع) والتي تسمح بادخل الكوابل . بعد صب الخرسانه وحصولها على القوة المطلوبه يتم شد الكوابل بواسطة hyraulic jack( قبل فك الطوبار)حتى حد معين وثبيت النهايات للكوابل ومن ثم يتم حقن الدكت بمادة grout . وقد شاع استخدام مثل هذا النوع في البلاد العربية وخصوصا الخليج في الابراج حيث يتم استخدام هذة الطريقة للبلاطات والجسور. وسوف يتم التركيز على هذا النوع من حيث التصميم والتنفيذ. الخرسانه سابقة الاجهاد prestressed concrete تنقسم الي قسمين الاول هو pretension شداو اجهاد مسبق و الثاني هو post tension شد او اجهاد لاحق والقسم الاول يتم تنفيذه في المصانع الخاصة بذلك حيث يتم شد الكابلات قبل صب الخرسانه ثم قطعها مما يؤدي الي ضغط الخرسانه واجهادها بعد قطع الكابلات بعد الصب وده بيتم لاجزاء صغيرة من البلاطات والكمرات بحيث يسهل نقلها بعد ذلك الي الموقع للتركيب اما القسم الثاني فيتم في الموقع نظرا لكبر مسطح البلاطه او الكمرات مما يصعب معه عملها في المصنع ونقلها وطريقه تنفيذ هذا النوع في الموقع تتلخص في الاتي : مراجعه اماكن الكابلات طبقا للمخططات المعتمده والتي سيتم التنفيذ عليها وكل كابل له قطاع طولي محدد عليه مناسيب الكابل بمحاذاة مسارة ( لان الكابل بيكون واخد شكل عزوم الانحناء بمحاذاة مسارة )يعني تيجي جدنب عمود تلاقي ارتفاع الكابل اقصي ما يمكن وبين العمودين تلاقيه اقل ما يمكن وهكذا وطبعا الكابل بيكون موجود في دكت ومن الرسومات بتراجع كل كابل مكون من كام حزمه ممكن يبقي 3 او 4 او 5 والحزمة ممكن تكون 13 مم او 15 مم وكل المعلومات دي ها تلاقيها موجوده في الرسومات المعتمده ونهايات كل كابل اما ان تكون نهايه حيه live end ودي اللي بيتم الشد منها بعد ان تصل الخرسانه للاجهاد المطلوب وعندها يتم عمل فتحه في نجارة السقف الجانبيه لمرور الكابل منها لكي يتم الشد بعد ذلك منها ونهايه اخري ميته dead end ودي عندها بيتم توزيع مكونات الكابل وعملها علي شكل ورده لكي يتم تثبيت الكابل منها في الخرسانه ولا يحدث مشاكل اثناء الشد وده كله موجود في المخططات او يجب ان يكون موجود في المخططات لان التنفيذ بيتم علي اساسه وبعد الصب المفروض ان يكون في مرحلتين للشد مرحلة ابتدائيه initial stressing ودي بتكون بعد ما توصل الخرسانه الي ربع قيمتها المطلوب الوصول اليها بعد 28 يوم وده بيحصل في فترة من 18 ساعه وحتي 36 ساعه والمفروض الا يتم الشد الابتدائي او النهائي قبل ان تصل نتيجه تكسير المكعبات للتاكد من وصول الخرسانه الي مقاومتها المطلوبه قبل الشد الابتدائي والمرحلة الثانيه للشد وهي الشد النهائي final stressing وده بيتم بعد 72 ساعه من الصب علي الاقل ويجب ان تكون الخرسانه وصلت في حدود 70% من اجهاده المطلوب بعد 28 يوم وطبعا الشد بيتم لكل الكابلات الموجودة في السقف ومكوناتها وبيتم مقارنة نتيجه الشد في الطبيعه و الانفعال الحادث في الكابلات نتيجة الشد مع الانفعال التصميمي والذي يجب ان يحدث حسب نوع الكابلات وحسب جهد الخرسانه النموذجي وهكذا وطبعا هناك نسبه معينه مسموحه ان يختلف الانفعال في الموقع عن الانفعال التصميمي و يجب الا يتعداها الانفعال في الموقع وده كله بيتكتب في تقرير من مقاول الباطن الخاص باعما ال post tension بعد انتهاء عمليه الشد النهائي وبعد نجاح عمليه الشد النهائي وانتهائها ممكن تقوم بفك الشده الخاصه بالبلاطه المذكورة مع عمل دعائم خلفيه قبل صب السقف الذي يعلوها وخلال اسبوعين من نهايه الشد النهائي يجب ان يتم عمل جراوت للكابلات لملئ الفراغات حولها بمواد مخصصه لهذا الغرض وشكرا فقدان الاجهاد Loss of Prestress ان الاجهادالمسلط على حديد التسليح مسبقة الاجهاد يقل بشكل مؤثر مع مرور الوقت وفيما يلي اهم العوامل التي تؤثر على فقدان الاجهادات:-
ولتوضيح مقدار فقدان ( الخسارة lost)في الاجهاد بسبب الانكماش في الخرسانه اليكم المثال التالي: مقدار الانكماش في الخرسانه بحدود 0.0003 مم لكل ملم وقد يبدو هذا قليلا لكن تأثيرة على في حساب فقدار الاجهاد كبير حيث ان معامل المرونه للحديد يساوي 200000MPa وعلى هذا الاساس يكون الفقدار في الاجهاد يساوي 200000*0.0003=60MPa * فاذا تم استخدام حديد تسليح نوع 300 والذي لا يزيد اجهاد التشغيل فيه عن 140 MPa فان الفقد في الاجهاد نتيجة الانكماش وحدة سيكون بحدود 43%(60/140)وهذا يفسر سبب فشل الخرسانه مسبقة الجهد في نهاية القرن التاسع عشر عندما تم استخدام الحديد العادي . * اما حاليا فيتم استخدام حديد تسليح عالي الشد high tensile steel والذي يصل فيه الاجهاد الى 1400MPa وعلية يكون الفقدان في الاجهاد نتيجة الانكماش للخرسانه بحدود 4%(60/1400).
RANGE AND SELECTION OF FLOORS For most multi-storey buildings there is a suitable concrete framing system. For spans greater than 6.0 m, post-tensioned slabs start to become cost-effective, and can be used alone or combined with reinforced concrete to provide a complementary range of in-situ concrete floor options. The three main forms of construction are given below :- Solid flat slab Spans: 6 m to 13 m An efficient post-tensioned design can be achieved with a solid flat slab (Figure 4.1), which is ideally suited to multi-storey construction where there is a regular column grid. These are sometimes referred to as flat plate slabs. The benefits of a solid flat slab are the flush soffit and minimum construction depth, which are suited to rapid construction methods. These provide the maximum flexibility for horizontal service distribution and keep slab weight low and building height down to a minimum. The depth of a flat slab is usually controlled by deflection requirements or by the punching shear capacity around the column. Post-tensioning improves control of deflections and enhances shear capacity. The latter can be increased further by introducing steel shearheads within the slab depth (Figure 4.1 (a)), column heads (Figure 4.1 (b)), drop panels (Figure 4or .1 (c Beam and slab Spans: beams 8 m to 20 m, slabs 7 to 10 m In modern construction, where there is generally a requirement to minimise depth, the use of wide, sha llow band beams (Figure 4.2) is common. The beams, which are either reinforced or post-tensioned, support the one-way spanning slab and transfer loads to the columns Ribbed slab Spans: 8 m to 18 m For longer spans the weight of a solid slab adds to both the frame and foundation costs. By using a ribbed slab, (Figure 4.3) which reduces the selfweight, large spans can be economically constructed. The one-way spanning ribbed slab provides a very adaptable structure able to accommodate openings. As with beam and slab floors, the ribs can either span between band beams formed within the depth of the slab or between more traditional downstand beams. For long two-way spans, waffle slabs (Figure 4.4) give a very material-efficient option capable of supporting high loads المصدر: منتدى المهندس كوم كلية الهندسة |
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| 3dلاعمال خرسانه وصبها وانواع البلاطات | ENG.lion | الهندسة المعمارية - Architecture | 2 | 10-05-2010 12:48 |
| http://eng2all.com/ar/wp-***************/post-new.php | لا تنسى ذكرالله | منتدى البرامج العام | 0 | 13-12-2009 04:14 |
| الشدات الخشبية وحديد التسليح لعناصر المنشأ وتسليمها | المهندس جاد السيد جاد | الهندسة المدنية - Civil Engineering | 27 | 01-07-2009 03:36 |
| Concrete in the Marine Environment (Modern Concrete Technology Series) | م/محمد لطفي | كتب هندسة - Engineering books | 2 | 26-03-2009 04:05 |
| Post-Tensioned Concrete Floors | محمد أبوزهرة | الهندسة المدنية - Civil Engineering | 22 | 26-03-2009 01:07 |