م.إسماعيل أبو الحن
م.إسماعيل أبو الحن

@Ismail_AlHon

25 تغريدة 16 قراءة May 23, 2023
#Back_propping_System
ما هو هذا النظام⁉️🤔 وما هي مميزاته⁉️🤔 وكيف يتم حساب الدعم وكيف نحدد هل هو مناسب وكافي أم لا ⁉️🤔 كل ذلك وأكثر نتناوله في هذا الثريد
#ثريد_هام
فضلا وليس أمرا ريتويت لتعم الفائدة لأن الموضوع مهم ومتابعة ليصلكم كل جديد ❤️🙏
حين ما يتم التخطيط لصب خرسانة سقف ما يتم التأكد من سلامة قالب الصب ( Formworks ) ونظام التدعيم الخاص بتثبيت قالب الصب (Falsework) كما يتم التأكد من سلامة الأساس الذي يثبت عليه كلا من النظامين المذكورين مسبقا والذي يكون اما على شكل بلاطة خرسانية او قواعد خرسانية .
وهنا سنفترض أننا نتحدث عن صب بلاطة خرسانية في بناية سكنية في أحد الادوار المتكررة وبالتالي فاان ال ( Formworks & Falseworks ) سيتم تثبيتها على أرضية بلاطة خرسانية تقع اسفلها وهي ما تسمى ( Supporting slab ) . حيث يجب أن تتحمل هذه البلاطة مجموعة من الاحمال وهي كالاتي :
1) الوزن الذاتي للبلاطة الداعمة(Supporting slab self weight)
2) الاحمال الناتجة عن أعمال التنفيذ على البلاطة الداعمة(construction loads)
3) الاحمال الواقعة على البلاطة المراد صبها (وزنها الذاتي ,والاحمال الناتجة عن أعمال التنفيذ سواء احمال حية او احمال المكائن المستخدمة ..الخ )
وبعد دراسة الاحمال المسبقة ومقارنتها بقدرة تحمل البلاطة الداعمة (Supporting slab ) فاننا يمكن تحديد فيما اذا كنا بحاجة لنظام Back propping أو لا . حيث يوجد طرق لحساب أقل قوة كسر ( Fcu )يجب ان تحققها البلاطة الداعمة حتى يسمح باسناد الاحمال اليها من صب الادوار التي تعلوها
ويمكن التاكد من تحقيق هذه القيمة باستخدام اختبارات موقعية أحدها يسمى " Lok test "
ومما سبق اوضح بأن نظام ال Back-propping هو عبارة عن اضافة مجموعة من الدعائم (Props ) اسفل البلاطة الداعمة في حال عدم مقدرتها على تحمل الاحمال الاضافية المذكورة أعلاه والناتجة عن صب السقف الذي يعلوها , حيث يتيح هذا النظام نقل الاحمال واعادة توزيعها الى الادوار السفلية .
ملاحظة هامة:
قد يعتقد البعض ان الدعائم Props المضافة اسفل البلاطة الدعامة يجب ان تساوي عدد الدعائم اسفل البلاطة المراد صبها وهذا ليس شرطا كما يتم الاشتراط احيانا في المواصفات الخاصة لبعض الجهات الاستشارية حيث يوجد نظام يسمح باستخدام
اقل من نصف عدد الدعائم في الادوار سفلية عنها في العلوية.
هذا النظام مستخدم في معظم المشاريع لكن تم طرحه فقط للتاكيد على ضرورة دراسته بشكل هندسي وليس كما نراه من البعض والذي قد يصل به الامر الى فرض وضع هذه الدعائم اسفل البلاطة الداعمة بكميات غير مطلوبة او غير فعالة .
توزيع الاحمال خلال الطوابق المضاف فيها هذه الدعائم غير متساوي ( تقل الاحمال على الدعائم كلما انتقلنا للادوار السفلية ) وبالتالي أحيانا لاجدوى من اضافة هذه الدعائم لاكثر من طابقين أسفل السقف المراد صبه فالأفضل هو دراسة الموضوع بشكل هندسي ووفق اللازم لا زيادة ولا نقصان..
قد يكون المثال طويلا لكنه يهم كل مهندس مدني حتى يعلم جيدا أن اتخاذ القرارات الهندسية يحتاج الى دراسات مطولة بعيدا عما تمليه علينا أنفسنا في بعض المشاكل التي نواجهها.
لنطرح مثال لكم فقط لزيادة توضيح مفهوم هذا النظام كالاتي :
لدينا بناية سكنية مكونة من عدة طوابق متكررة , وحسب مصمم المشروع ( الافتراضي) تم الحصول على المعلومات التالية :
- السقف نوع ( Flat slab ) بسماكة 25 سم
- الوزن الذاتي للمتر المربع يساوي 6 كيلونيوتن / م2 وقيمة الاحمال غير الحمل الميت ( Superimposed load ) هي 3.5 كيلونيوتن للمتر المربع وعليه فان الحمل التشغيلي ( Service load ) يساوي 9.5
قيمة الشد في الجكات ( Props preloading ) تؤثر على البلاطة بحمل 0.5 كيلونيوتن للمتر المربع وهنا يجب التوضيح بأنه عند تركيب الجكات اسفل البلاطة يتم ضرب مفتاح الجك بقوة معينه حتى يثبت في مكانه اسفل البلاطة مما يسبب بقوة ضغط على البلاطة من اسفل وهي ما تقارب القيمة المعطاه
- الحمل الناتج عن اعمال التنفيذ (Construction loads ) تساوي 0.75
كيلونيوتن للمتر المربع .
- النسبة بين طول بحر البلاطة الى سمكها ( Span to depth ratio ) يساوي 40
يريد مقاول المشروع أن يصب سقف جديد وكان اشتراط المكتب الاستشاري أن يتم وضع دعائم او جكات ( Props) للسقفين اسفل السقف المراد صبه وعليه طُلب منك كمهندس مدني أن تقوم بحساب أقل قوة كسر يجب أن يحققها السقف الذي يقع مباشرة اسفل السقف المراد صبه (وهو Slab1 في الصورة ادناه )
والتاكد فيما ان اضافة الجكات لسقفين أسفل السقف المراد صبه هو كافي ام لا !!
انظر الصورة (a) أدناه حيث توضح الاحمال الواقعة على 3 بلاطات خرسانية تقع أسفل البلاطة المراد صبها حيث أن الاحمال في وقت التنفيذ هي الحمل الميت ( 6_ kn/m2) وحمل الاعمال التنفيذية ( 0.75 _ Kn/m2) ,وبالتالي المجموع 6.75 على جميع البلاطات
انظر الصورة(b) والتي تمثل لحظة تركيب نظام القالب الحامل للسقف المراد صبه ( Flasework) مما اداى الى زيادة الاحمال على البلاطة رقم (1) بمقدار وزن الشدة الخشبية والذي تم فرضه في هذا المثال (0.5 كيلونيوتن للتر المربع) مما جعل الحمل الكلي على البلاطة (1) هو 7.25 كيلونويتن للمتر المربع
انظر الصورة (c) والذي تم فيها تركيب الجكات اسفل البلاطة (1) والبلاطة (2) وتم شد الجكات بقوة بحيث تسببت بتوليد ضغط على البلاطات الخرسانية بمقدار 0.5 كيلونيوتن للمتر المربع مما سبب بالمحصلة ما يلي :
+ ضغط الجكات على البلاطة رقم (1) من اسفل تسبب بنقصان الحمل الكلي بمقدار 0.5 ليصبح 6.75 كيلونيوتن للمتر المربع
+ البلاطة رقم(2) لم تتاثر بضغط الجكات لانها مضغوطة من الاعلى والاسفل
+ البلاطة رقم(3) زاد حملها بسبب قوة الشد في الجكات بمقدار 0.5 لتصل الى 7.25 كيلونيوتن للمتر المربع
انظر الصورة (d) والتي تمثل حالة صب البلاطة الخرسانية الجديدة والتي تتمثل احمالها بوزنها الذاتي (6.25) والحمل الناتج عن اعمال التنفيذ 0.75 مما يجعل الحمل الكلي عليها 7 كيلونيوتن للمتر المربع
ونحن نعلم مسبقا ان قيمة ال ( Span/depth = 40 ) ورجوعا للرسم في الصورة المجاورة فانه يتبين ان نصيب كل سقف من الاسقف السفلية من احمال السقف المصبوب حديثا يساوي (33.3%) من حمل البلاطة الجديدة
حيث يصبح الحمل على البلاطة الاولى اسفل البلاطة المراد صبها مباشرة كالاتي :
Load on slab (1) = 6.75 + 0.333 (7) = 9.08 kn/m2
وهذا ينطبق على باقي البلاطات
وهذا ما يمكن رؤيته في قيم الاحمال من الصورة (d)
اما القوة المطلوبة للسقف الاول فهي لا تقل عن 95 بالمئة من القوة التصميمة لان الحمل عند صب السقف الجديد على البلاطة الاولى 9.08 ما يشكل 95 بالمئة من الحمل التشغيلي التصميمي والذي تبلغ قيمته 9.5 حسب ما ورد في معطيات المثال .

جاري تحميل الاقتراحات...