الاعمدة الخرسانية المسلحة
في البدء لابد من ان نذكر ان الاعمدة تستعمل لتحمل قوى الضغط وتتعرض ايضا الى عزوم انعطاف بالاضافة للضغط.
تقسم الاعمدة الى نوعين:-
1-الاعمدة القصيرة (الغير نحيفة)
2-الاعمدة النحيفة
وفيما يلي بعض ضوابط التصميم-
1-اكبرمقدار لقوة الضغط المسلطة على المقطع يجب ان لاتزيد عن 80%من قوة تحمل العمود للضغط poحيث ان poقوة تحمل مقطع العمودعندما يكون تحت تاثير ضغط صافي
ثانيا-تؤخذ قيمة معامل تقليل القوة للاعمدة .7
ثالثا-لابد من وجود حد ادنى من عزم الانحناء مع قوة الضغط عند التصميم ويسمى حاصل قسمة العزم الانحناء على الضغط باللاتمركزية واقل مقدار لها هو e min=15+.003hبوحدات الملمترحيث ان hهو طول الضلع باتجاه الانحناء
رابعا- يجب ان لايقل عدد القضبان للتسليح الطولي عن اربعة قضبان
خامسا- يجب ان لاتقل نسبة مساحة مقطع حديد التسليح الطولي الى مساحة المقطع الكليةعن 1% ولاتزيد عن 8%ومن الناحية العملية يفضل ان تكون النسبة 4%لكي لاتسبب ازدحاما بالحديد
يحتاج تصميم الاعمدة الى معرفة ابعاده مسبقا وهذه على الاغلب تكون محددة معماريا اما اذا لم تكن محددة فيتم فرضهاومن ثم تصميم العمود للابعاد المفروضة اي ايجاد كمية التسليح وبعدها يتم تدقيق التصميم ضمن الضوابط الموجودة فاذا كان التصميم مطابق للضوابط فيكون التصميم هو النهائي اما اذا لم يكن مطابقا للضوابط عندها نقوم بتعديل فرضيةالابعاد واعادة التصميم وتستمر العملية الا ان نحصل على المطلوب
الحلقات الرابطة في الاعمدة (الكانات)
توضع في تسليح الاعمدة حلقات مستعرضةعلى التسليح الطولي لتقليل الطول الحرلقضبان التسليح الطولي وبالتالي تقليل الانبعاج تحت الضغط المسلطوبالتالي تزداد قوة تحمل العمود وتوضع الحلقات وفق الضوابط التالية
اولا- يجب ان لايقل قطر الحديد المستخدم عن 10ملم اذا كان الحديد الطولي المستخدم بقطر 32ملم
ثانيا- لايقل قطر الحلقات عن 12ملم اذاكان التسليح الطولي بقطر 32ملم
يجب ان لاتزيد تالمسافة العموديةبين حلقات التسليح العرضي عن اقل مما يلي
1-16مرة بقدر قطر التسليح الطولي
2-48مرة بقدر قطر القضيب للحلقة
3-اقل بعد في مقطع العمود
اما تفاصيل وضع الحلقات الرابطة العرضية فيتم كالاتي
-كل قضيب تسليح طولي في ركن من الاركان يجب ان يكون محصورا بزاوية من زوايا الحلقة
- لايجوز وضع قضيبين متجاورين بدون ان يتم ربط احدهما بزاوية لحلقة مستعرضة
- لايجوز ان تتجاوز المسافة الصافية بين قضبان التسليح المحصورة بحلقة عن 15سنتمتر
-زاوية الحلقات المذكورة في اعلاه يجب ان لاتزيد عن 135درجة
ولنا مع اخوتنا المهندسين والباحثين عن المعلومة المفيدة موضوعا اخر عن ضوابط التصميم للروافد او الكمرات او beams
مما لا شك فيه , ان مستخدمي الأتوكاد , يسعون دائما لمعرفة اختصارات لوحة المفاتيح لأوامر الأتوكاد , وذلك مما يكسبهم سرعة في الاستخدام والأداء , ولعل كل منا يكتشف الجديد من اختصارات لوحة المفاتيح , وإليكم بعض هذه الأوامر علها تفيدكم في الإستخدام :
الأمر : dtexted
اكيد جربت اتوكاد 2002 & 2004 وكنت الكتابة تتم داخل مستطيل تعدل فيه حرف معين بسهولة ولما إنتقلت إلى إستخدام اتوكاد 2006 و 2007 و 2008 ..أصبحت الكتابة صعبة في تعديلها لان المستطيل القديم لم يعد يظهر – الامر هايظهره لك – اكتب الامر ثم enter وغير القيمة اللي بين القوسين من 2 الى 1 وبعدها عدل اي text و إنتظر الفرق.
الأمر : scaletext
تكبر او تصغر كل الكتابةالموجودة في الرسمة في وقت واحد لارتفاع معين او بنسبة معينة وكل كلمة تفضل في مكانهاو لا تتحرك اكتب الامر ثم اختار الكتابةالمقصودة بالتغيير بكل بساطة واعمل اختيار للمنطقة كلها ثم أكتب حرف c اي من مركز كل كلمة ثم حدد ارتفاع الخط او اكتب حرف s لتحدد نسبة مثلا 0.5 وشوف الفرق.
الأمر : CT
في مخططاتكم هناك من يستعمل الخط الشهير xarab في كتابة الخط العربي ولكي تقوم بعمل حرف منفصل غير متصل . هذا الأمر سيغنيك عن ذلك اكتب الجملة التي تريد كأنك تكتب على الوورد ثم اكتب أمر ct واختار الجملة ثم Entrer وستجد الجملة تصححت تلقائيا.
الأمر : sumlen
هذا الأمر الرائع يعطيك مجموع أطوال الخطوط التي تختارها وهو مفيد فيالحوائط مثلا يمكنك كتابة أمر sumlen ثم Entrer سيعطيك مجموع الاطوال.
الأمر : INC
هذا الأمر الرائع يقوم بزيادة الارقام التي تختارها بقيمة انت تحددها يعني ممكن نشرح له استخدام بسيط افترض انك رسمت محاور الاعمدة وبعد ما انتهيت منها لقيت ان فيه عمود في المنتصف لا يوجد محور له وتريد إضافة المحور ، الامر inc سيوفرعليك كتيير يمكنك كتابة inc وتختار الارقام التي تريد إضافتها ثم Entrer و سألك عن قيمة الزيادة اكتب 1 ثم Entrer و ستجد كل الأرقام زادت بمقدار واحد.
الأمر : DDA
هل حدث معك مرة انك قمت بنقل رسمة معينة او اخذت منها نسخ لملف آخر ووجدت كل الابعاد تحركت من مكانها ونزلت في مكان بعيد عن الرسمة استخدم هذا الامر واختار الرسمة كلها اللي فيها الابعاد ثم Entrer وبعدها حرك الرسمة او انسخها لملف تانيو ستجد الابعاد ثابتة تماما في مكانها الصحيح
بدون كذب تعرف تجاوب على كام سؤال من ال 22 مدير الشركة يريد التاكد بان حديث التخرج هل يفقة شيئا فى التنفيذ ام لا لذلك يختبرة بمعلومات هندسية وتنفيذية لكى يتاكد بانه مناسب للعمل معه ام لا .. اما المهندس صاحب خبرة 8 سنوات فاكثر لايحتاج المدير بان يساله اسئلة عملية لانه خبرة .. فيساله اسئلة مثل لماذا تريد العمل فى هذة الشركة ؟ كيف ترى نفسك بعد 10 سنين اخرى ؟ وهكذا فهذة الاسئلة ليست مناسبة لحديث التخرج لذلك اضع بين ايديكم الاسئلة التى سوف تواجه كل مهندس مدنى حديث التخرج للعمل فى مواقع التنفيذ وماخوذة من تجارب المهندسين ومن تجارب شخصية بسم الله اولا بيقرا ال c.v وبيسالك انت خذت دورات ايه ؟ ونزلت التدريب فين ؟ ثانيا بيسالك على مشروع تخرجك اسمه ايه ؟ وبيعمل ايه ؟ واستفد منه ايه ؟ واياك تقوله ان مشروعك خرسانه وكانك معاك مشروع سكة او طرق لانه سوف يسألك فيه وكانك مش عارف يبقى مهندس فاشل بالنسبة له وتعتبر كذاب وتروح فى داهية فخليك واثق من نفسك وقول الصدق 1- عندك قاعدة خرسانية 2*3 م ............ بالنسبة للحديد الفرش هيبقى فى اى اتجاه ؟ وليه ؟ 2- اشرحلى اختبار الslump test ? وبنعمله ليه ؟ 3- لما بنيجى نصب الخرسانة بناخد كام مكعبات الكسر عشان نعمل ليهم اختبار ؟ وكل كام متر مكعب ؟ 4- المترالمكعب الخرسانة درست فى الكلية انه يتكون من .8 م3 زلط و .4 م3 رمل؟؟ مع العلم ان مجموع النسب دى يعطى 1.2 م3 فما تفسيرك لذلك ؟؟ 5- فاصل صب الخرسانة المسلحة بيكون عند( الزيرو شير) ولا( الزيرو مومنت)؟؟ وليه ؟؟ 6- بنوصل الحديد فى الكمرات عند ............... (الركائز ولا الوسط ) وليه ؟؟ 7- ازاى بتستلم الخنزيرة من النجار ؟؟؟؟؟ 8-الحديد الاضافى العلوى فى البلاطة الفلات يسمى ف السوق ب ............... 9- لو الارض صخرة وانت عايز تحفر على عمق 3 متر .. فأى نوع من انواع عربية الحفار تستخدم لحفر الصخور ؟ 10- لماذا تستخدم الاحلال تحت الخرسانه العادية ؟ 11- ايه نوع الاسمنت المستخدم فى الاساسات ؟ والمستخدم فى السقف ؟ والمستخدم فى حوائط الخزان؟ 12 - لو وصلتلك تقرير بان مكعبات الكسر فشلت بعد 28 يوم اتعمل ايه ؟ 13- ما اسم القطعه الخرسانية التى توضع فى ال cover فى الكمرات والسقف والاعمدة والاساسات ؟ وما سمك ال cover لكل منهم ؟ وليه بنستخدمها ؟ 14- الوصلات فى الحديد تقول 65 مرة القطر فكم طول الوصلة لسيخ قطرة 22؟ 15- وزن المتر الطولى للاسياخ معروفة فى جدول الحديد .. افرض انت مش معاك الجدول ومش حافظة ازاى تطلع وزن المتر الطولى لسيخ قطرة 16 من غير جدول ؟ 16- الحداد لو سالك وعايزك تفصلة الكانه لكمرة طولها 30*70 يبقى طول السيخ للكانه الواحده كم متر ؟ 17- كثافة الحديد بساوى كم ؟ وكثافة الخرسانه العادية والمسلحة بيساوى كم ؟ 18- المتر مسطح مبانى فيه كم طوبة ؟ والمتر مكعب مبانى فى كم طوبة ؟ 19- اذا كان عندى عمود طوله 30 سم وعرضة 60 سم وارتفاعه 3 متر ازاى اعرف وزن العمود ؟ 20-ايه الفرق بين التيودوليت ؟ والتوتال استيشن ؟ 21- كيف تستلم الاعمدة ؟ وكيف تستلم السقف ؟ 22- وفى نفس الوقت كان فيه حدادين مسلح جايين يعملوا مقابلة ... فالمسئؤل قال ادى الجمل وادى الجمال .... المهندس موجود والحداد موجود ..اختبر الحداد يا بشمهندس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يبقى المطلوب منك فى البند 22 تكون عارف شوية مصطلحات النجارة والحدادة ومصطلحات التنفيذ عشان تختبرهم وانواع الخشب وايه الفرق بين الالواح والعروق فى الخشب ووزن المتر الطولى للسيخ لكل قطر يعنى مهندس مدنى ممتاز لازم يتعب شوية من اولها ولازم تكون مستعد فى الاسئلة دى عشان تعدى المقابلة الشخصية بنجاح وتبدا فى العمل ثانى يوم مباشرة
تقسم الى 1- شروخ الانكماش اللدن للخرسانة Plastic shrinkage cracks تحدث شروخ الانكماش للخرسانة الطرية في السطح العلوي لخرسانة الأرضيات و الأسقف او للعناصر الأخرى التي بها مساحة سطح كبيرة عند تعرض خرسانة الأسطح لمعدل عالي من بخر الماء نتيجة لانخفاض نسبة الرطوبة الجوية او ارتفاع درجة حرارة الجو او تعرض الأسطح لتيارات الهواء الشديدة . و تحدث شروخ الانكماش للخرسانة الطازجة بعد الصب مباشرة و قبل البدء في عملية المعالجة عندما يكون معدل تبخر المياه أعلى من معدل خروج مياه النضج من الخرسانة مما يسبب انكماش الطبقة العليا من سطح الخرسانة و تولد اجهادات شد في هذه الطبقة مما يؤدي الى حدوث شروخ في جميع الاتجاهات في سطح الخرسانة . تتراوح طول هذه الشروخ من عدة سنتيمترات الى عدة أمتار و تتباعد عن بعضها بمسافات مختلفة قد تصل الى ثلاثة أمتار و أحيانا تتكون هذه الشروخ بالعمق الكامل للخرسانة
يمكن تجنب هذه الشروخ في الأجواء الحارة بالطرق الآتية : تغطية الخرسانة بعد صبها مباشرة بغطاء من البلاستيك . عمل مصدات لتقليل سرعة الرياح . استعمال مظلات لتجنب درجة حرارة الشمس . استعمال الإضافات التي تقلل انكماش الخرسانة . استعمال مواد الخرسانة الحديثة .
2- الشروخ نتيجة هبوط الخرسانة اللدنة Plastic settlement cracks
بعد الصب و الهز و الدمك و التسوية يكون للخرسانة الطرية ميل للاستمرار في الاندماج و يتسبب وجود حديد التسليح او الخرسانة السابق صبها او الشدات في اعاقة خاصية استمرار الاندماج , و تتسبب هذه الاعاقة في حدوث شروخ او فراغات في الأماكن القريبة من مسببات الاعاقة .
تزداد شروخ الهبوط بزيادة قطر حديد التسليح و زيادة سيولة الخرسانة و قلة سمك الغطاء الخرساني و عدم الاهتمام بهز و دمك الخرسانة و استعمال شدات تسمح بتسرب المياه , و يمكن التغلب على وجود هذه الشروخ بالطرق الآتية : استعمال اقل كمية ممكنة من مياه الخلط . الاهتمام بهز و دمك الخرسانة . زيادة الغطاء الخرساني . الاهتمام بتصميم الشدات الخرسانية .
3- الشروخ نتيجة لتحريك الخرسانة اللدنة أثناء التنفيذ
وهذه النوعية تحدث نتيجة تحرك الشدة او هبوط الأرض و ان هذا التحرك يؤدي الى هبوط الشدة و أحيانا الى انهيارها و ذلك نتيجة لأنواع التالية : قصور في تصميم الشدة نفسها من حيث اتزانها تحت أسوأ الظروف التي تتعرض لها زيادة الأحمال على الشدات أثناء التنفيذ و ذلك بوضع معدات و تشوين مواد عليها سوء تنفيذ و تجميع العناصر المكونة للشدة . سرعة إزالة الدعامات و فك الشدات قبل موعدها . سوء الأحوال الجوية التي من الممكن ان تتعرض له الشدات مثل المطر الشديد او الرياح الشديدة . تحرك الأرض اسفل الشدات . صب ووضع خرسانة مباشرة على تربة ضعيفة كما هو الحال في خرسانة الأرضيات . 4- شروخ التفاعلات الكيميائية4- Chemical reaction cracks تحدث شروخ التفاعلات الكيميائية أما من ناتج استعمال مواد قابلة للتفاعل مع الأسطح الخرسانية او نتيجة لاحتواء مكونات الخرسانة (الركام و الماء) على مواد لها قابلية التفاعل مع الأسمنت , و من أمثلة مكونات الخرسانة التي تتفاعل مع الأسمنت مواد الركام التي تحتوي على السيليكا النشطة التي تتفاعل مع الأسمنت و تتسبب في زيادة امتصاص مياه الخلط و تمدد الخرسانة داخليا و حدوث شروخ في السطح الخارجي للخرسانة كذلك استعمال الركام الذي يحتوي على نوعيات خاصة من الكربونات التي تتفاعل مع الأسمنت و تسبب حدوث شبكة من الشروخ السطحية في الخرسانة كما هو موضح في شكل ....... و يمكن تفادي حدوث شروخ التفاعلات الكيميائية الناتجة عن مكونات الخرسانة و ذلك بالاختبار الصحيح للركام و عمل الاختبارات اللازمة لتحديد نوعية الركام و استعمال الأسمنت المنخفض القلوية في حالة الضرورة القصوى لاستعمال الركام الذي له قابلية التفاعل مع الأسمنت كذلك فان استعمال مياه تحتوي على مواد كيميائية مثل الكبريتات لخلط الخرسانة يتسبب في حدوث تفاعل مع عجينه الأسمنت و زيادة حجمها و بالتالي تولد اجهادات شد داخلية تؤدي في النهاية الى انهيار الخرسانة , و يتفاعل أيدر وكسيد الكالسيوم الموجود في العجينة الأسمنتية مع ثاني اوكسيد الكربون الموجود في الأجواء الصناعية و يكون كربونات الكالسيوم ذات الحجم الأقل بالنسبة لايدروكسيد الكالسيوم مما يسبب انكماش العجينة الأسمنتية Carbonation shrinkage و تتكون الشروخ السطحية في الخرسانة الطرية .
الجواب:
الخرسانة الرغوية هي خلطة من الأسمنت والرمل وبعض الموادالكيماوية
التي تخلط في خلاطة خاصة وتضخ حيث تؤدي هذه الخلطة إلى إحداث فقاعاتهوائية داخل الخلطة , مما يساعد على زيادة حجمها وخفة وزنها تستعمل
هذه الخلطة فيالغالب من أجل خرسانة الميول
للأسطح نظرا لأنها خفيفة الوزن اضافة إلى امكانية انيكون
سطحها ناعما اضافة إلى ما يؤدي تلك الفراغات في زيادة العزل الحراري للأسطحتعتبر الخرسانة الرغوية من المواد الحديثة وتعتبر حلا مناسبا أفضل
من الخرسانةالعادية الميول لما ذكرناه من
مميزات سابقة من عيوبها تعتبر الخرسانة هشة وضعيفةولذلك
تحتاج إلى العناية الكبيرة للتنفيذ وعند تركيب العزل حيث يمكن ان تؤديالأعمال فوقها إلى بعض التكسر والتصدعات..
مميزات
الخرسانةالرغوية
إن المواد
الخام الأساسيةلإنتاجالخرسانة الرغوية أو ما تسمى كذلك بالخرسانة الغازية أو الخرسانة
المهواة هيالرملعالي السيليكا الذي يتم طحنه حتى يصبح ناعما وتضاف له مادة الأسمنت
وكمية منمسحوقالألمنيوم وبعد مزجها بالماء تكون خليطا ناعما وتصب في
قوالب
وتترك ليتمالتفاعلبين مادة الألمنيوم والأسمنت فتتكون فقاعات هوائية فيتضاعف حجم
المادة فيالقالبفيتم تقطيعها قبل أن تجف ثم بعد ذلك توضع في أفران بخارية تحت ضغطعاللمعالجتها.فموادها الأساسية
طبيعية وخطورتها على صحة المستهلككالموادالأسمنتية.
يتم إنتاج
نوعين من المواد الأول هو الطابوق بمقاس 25 سنتمتر x 60 سنتمترا وبسماكات حسب الطلب 10
و 15 و 20 و 25 سنتمترا وبكثافة تقريبا 450كجم/مترمكعب وأما النوع الثاني الذي ينتجه المصنع هو نظام الحوائط والأسقف
وهوعبارة عنألواح عرضها 60 سنتمترا وبسماكات وأطوال حسب الطلب ويتم تسليح هذه
الألواحبشبك منالحديد فيتم تعديل قضبان حديد التسليح وتنظيفها لإزالة أي شوائب
ومن ثم يتمتقطيعهاولحمها كهربائيا لتجهيز شبك التسليح لتعزيز تماسك المواد وتنقل
حصائرالتسليح إلى أحواض خاصة حيث
يتم تغطيسها في مواد مذابة حراريا لحمايتها من التآكلوالصدأ وبعد
ذلك يتم تجميع الحصائر الجاهزة وتوضع بدقة في القوالب قبل أن يصب عليهاخليطالأسمنت والرمل والألمنيوم
أما الجدوىالاقتصادية-:
إن بعض
المميزات التيتنفرد بها مواد الخرسانةالخلوية دون غيرها
من
المنتجات الخرسانية المسبقة الصنعالأخرى تؤدي
إلى عدد منالنتائج الإيجابية بالنسبة
للمستهلك أو ما يمكن أن تطلقعليه " الجدوى الاقتصادية " فانخفاض التكلفة الكلية لأي مشروع نظرا لسرعة التركيبوخفة وزن المواد الذي يقلل منتكاليف
النقل فيمكننا نقل 156-220 م2
في الرحلةالواحدة إضافة إلى عدم الحاجة
إلىقواعد وأساسات عميقة أو أعمدة
وجسور خرسانية كماأننا لا نحتاج إلى استعمال
كمياتكبيرة من مواد التلييس لاستواء
سطحها.
أمابخصوص الإجابة عن أهم سلبياتها فهيتحتاج إلى
الإشراف والمتابعة الجيدة أثناءالتنفيذ
ويجب إسنادها إلى مقاول متمكن ذيخبرات
فنية سابقة ومؤهلات علمية كافيةوتحتاج إلى تنفيذ أعمدة وجسور في البحور (المسافات) التي تزيد على ستة
أمتار ولايمكننا بناء إلا ثلاثة أدوار
أو زيادةالكثافة.
استعمالاتها
تكنولوجياالبناء
نظام راسترا
إن نظام
راسترا هو قوالب مشكلة مصنوعةمن مواد
خفيفة تسمى الثيسترون والتي تعطي قوالب مشكلة من شبكة من الخرسانة المسلحةمكونة حوائط حاملة وحوائط القص والحوائط الإسنادية والاعتاب
والمكونات الأخرىللمباني. ان الثيسترون يقدم
أغراضا لا نهائية لصفات الحائط مثل العزل الحراريوالعزل
الضوئي والحماية من الحريق, كل هذا جمعت في عنصر واحد.
إن
ثيسترون أيضامقاوم للبرودة والاشعاع
الحراري. انه لا يعتبر جاذبا للحشرات اضافة إلى أن خمسةوثمانين
من حجمه عبارة عن اعادة استخدام لبقايا البلوثسترين التي تعتبر مادة يستحيلتآكلها مع التربة.
إن تداخل
الخرسانة المسلحة داخل الفراغات لهذا القالب يعطيقوة
ممتازة حيث تكون تلك القنوات داخل العناصر المصممة لتعطي القوة القصوى في نفسالوقت تستخدم أقل مقدار من الخرسانة ان الشبكة المتقاطعة تعطي تلك
العناصر الأفقيةأو العمودية لتحافظ على الشبكة
التي تجري فيها الخرسانة لاستعمال خرسانة مختلفةالتصميم
يحقق
التحمل لأي متطلبات.
إن القطع
القياسية تكون عبارة عنمساحة ون بوينت وتستعمل عادة
كحوائط أما النهايات لتلك القطع, فإنها تكون كعناصرلتقفيل
الأركان. إن عناصر ارسترا سهلة القطع والنشر والكشط وكذلك الدوران بل يمكنأن تكون منحية مشكلة اشكالا مختلفة وتستعمل الأدوات والعدد التي
عادة ما تستعمل فيالموقع لقطع الأخشاب واللياسة
والتي يمكن أن تتراكب بدون أي تجهيز كما أنها تقبلالالتصاق
اللياسة وكذلك تقبل بسهولة التصاق البلاط والسيراميك إلى سطحه.
إنعناصر راستارا يمكن أن تركب وتوضع بدون استعمال الأوناش انها بكل
بساطة تثبت إلىبعضها تثبيتا مؤقتا حتى صب
الخرسانة داخلها. ان الثيستيرون ذو وزن خفيف لكنه مادةقوية انه
مرن ولكنه ليس هشا أو سريع الانكسار أيضا انه سهل التعامل كما تعاملالنجارة, وتستعمل معدات النجارة كالمنشار والدريل وغيرهما وكذلك
يمكن أن ينحت ويشكلليحقق النظرة المطلوبة ويمكن
أن يثبت كبلاطة للسقف انه قوي أيضا خلال التنفيذ ومنالمميزات
الأخرى يمكن أن يشكل في المصنع كقطع تحتوي الشبابيك والأبواب بل يمكن وضعالتمديدات الكهربائية والمياه انه بكل بساطة مناسب لتقليص العمالة
ورفع مستوىالجودة وسهولة الاستعمال,
وكذلك العزل الحراري ويمتاز هذا النظام بتحقيق الاستخدامالأمثل
لنفايات البروثولين التي تعتبر من النفايات السيئة.
استخدام
الخرسانهالرغويه فى عمل منازل اقل
تكلفه
الخرسانةالرغوية المنتجة بإستخدام الليثوبور برو
التعريف و
المواصفات
تكنولوجيا
الليثوبور برو الجديدهتمكنكم من إنتاج خرسانة رغوية
ذات متانة عالية وبكثافات مختلفة.
سائل
الليثوبوربرو ينفرد عالميا بإمكانية
الحصول على كثافة تصل الى 100 كيلوجرام للمتر المكعباللتي لم
يتم التوصل إليها حتى الأن.
وبذلك يتم
التوصل الى خاصية عزل ذاتية, اللتي تضاهي بجودتها مواد العزل
التقليدية المكلفة (البوليسترول, البوليريثان). حيثان
الخرسانة الرغوية تتكون من مواد غير عضوية كالاسمنت وملحقاته فهي غير قابلةللإحتراق وغير ضاره للبيئة (من غير إنبعاثات).
بإستخدام
تكنولوجيا الليثوبور برويمكن الحصول على قوة متانة
عالية ولأول مرة من دون إستخدام طاقة مماثلة لتك التينحصل
عليها من الخرسانة المسامية الخفيفة المنتجة بإستخدام الغاز.
ويعتبر
هذاالمنتج من ناحية إنتاجه غير
ضار للبيئة وذلك لما يتصف به سائل الليثوبور برو منتركيبة
خاصة مميزة
Siporex و Ytong معدل أو متوسط قوة ضغط الخرسانةالمسامية
(البلوك) للعلامات التجارية
تم
تحليلها (المصدر) من قبل معهد تحليلوفحص
المواد لدى جامعة شتوتغارت , معهد اوتوغر
تكنولوجيا
تكنولوجيا
سائلالليثوبور برو تعمل مع سائل
الرغوة البروتينية ليثوفوام و مع
الليثو
فوام إندبليوإف أو إس المطورة خصيصا
من قبل الدكتور لوكا وشركاه والمعتمدة عالميا.
عنطريق ربط النتورك فورمر لبروتينات مادة الليثوفوام الرغوية يمكننا
الحصول على دعائممتينة جدا.
وعلى طول
هذه الدعائم يمكن هدرجة جزيئات مواد الربط الهيدروليكيهالمائية
على النحو الامثل وربطها مع جزيئات المواد المضافة.
ومن هذا
نحصل علىخرسانة رغوية ذات متانة
وإستقرار شكلي متناهي النظير.
مع العلم
ان إختيارالنتورك فورمر يستطلب إستشارة
مختصة. فنوع الإسمنت ونسبة الماء الى الإسمنت هناليست بذات
الأهمية.
وحسب
الوصفة فإن نوعية النتورك فورمر ومواد الليثوفوامالرغوية
المختارة يتم تفعيلها في محطة الليثوبور برو المطورة خصيصا وإدخالها فيالعملية.
عملية
الإنتاج الكلية يجب أن تعد بواسطة الدكتور لوكا و شركاه حسب طلبالعميل. وتنظم العملية بواسطة تقنية قياس و مراقبة ألية سهلةالإستخدام.
إقتناءالتكنولوجيا
الخرسانة
الرغوية من الليثوبور برو يمكن أن تنتج من قبلالمؤسسات
المتوسطة والكبيرة وذلك بموجب إتفاقية ترخيص من قبل الدكتور لوكا وشركاه. هذا ولأنها تنفرد بالطابع العالمي الفريد الذي تتميز به ومن خلال
المنتج النهائيالمتفوق ليثوبور برو فإنها
تفتح للصانع فرص كبيرة جدا في السوق.
الليثوبور
برويتميز بإمكانية إنتاجه في جميع
أنحاء العالم وذلك حسب المعايير المحددة من قبلالدكتور
لوكا وشركاه. هذه المعايير تتضمن الخطوات التالية:
v إقتناء
هذهالتكنولوجيا بواسطة الوكيل
(عقد الترخيص).
v تحديد
وتحسين المواد الخام المحليةو المواد المضافة (مواد تكوين
الرغوة, النتورك فورمر) المتعلقة بتكنولوجيةالليثوبور
برو من قبل الدكتور لوكا وشركاه.
v توريد
او تسليم وحدة إنتاج كاملةلمرة واحدة.
v توريد
او تسليم المواد الضرورية المضافة(مواد تكوين الرغوة, النتورك فورمر) بشكل منتظم.
v صيانة
وحدة الإنتاج ضمن إتفاقية الخدمات بواسطةالدكتور
لوكا وشركاه بشكل منتظم.
مجالات
إستخدام الليثوبور برو
v للعزل (بكثافة 100-300 كيلوجرام لكل متر مكعب).
v للجدران
(البلوك, الواح الجدران) (بكثافة 400-1400 كيلوجرام لكل
متر مكعب).
نظرا
للعدد المتزايد من الراغبينبتصريح الوكالة, نرجو منكم طرح
إستفساراتكم ملحقة
بالوثائق
التالية:
v سجلتجاري ساري المفعول.
v ضمانة
بنكية معترف بها دوليا.
v للجدران
(البلوك, الواح الجدران) (بكثافة 400-1400 كيلوجرام
لكل متر مكعب).
الالآتالمولدةللرغوة
مولد الرغوةإف جي1
المواصفات
بما أن
مولد الرغوة إف جي 1 قليلالتكلفة وعالي الأداء في نفس
الوقت فإنه مناسب لانتاج الكميات الصغيرة من الخرسانةالرغوية
لغرض الاختبار، وحيث أن هذه الآلة متينة وقوية فإنها مناسبة للاستخدام فيمواقع البناء كما أنها مناسبة للاستخدام المتنقل، بالنسبة لمولد
الرغوة إف جي 1فإنه من الضروري خلط الماء
وعامل الرغوة ليثو فوم يدوياً.
مجالات
الاستخدام
الاستخدام
المتنقل
مواقع
البناء
البيانات
الفنية
الرغوة
المنتجة: 100 - 300 في الدقيقة ، قابلة للتعديل
يعتبر
مولد الرغوة إف جي 4 جاهزاً لاستخدامنظام
الرغوة حيث أنه مزود بضاغط الهواء ولا يتطلب أي أجزاء أخرى ، كما أن المولدمزود بمضختين منفصلتين واحدة للماء والأخرى لعامل الرغوة، ولا يلزم
في حال إستعمالهذا النوع لخلط سائل الرغوة
والماء مسبقاً لأن هذه العملية تتم بشكل آلي، لذا يعتبرهذا
المولد مناسباً لمصانع الخرسانة الخلوية الآلية أو عندما تكون هناك حاجة لوضعمعايير من المواد بدقة متناهية.
مجالات
الاستخدام
ا
لاستخدام المتنقل
مواقع
البناء
مصانع
الخرسانة الخلوية
البيانات
الفنية
الرغوة
المنتجة: 200 - 500 1/دقيقةقابلة للتعديل
كثافة
الرغوة: 20 - 120 كغ/م3 قابلة للتعديل
استهلاك
الليثوفوم: 0.8 - 2.41 1/م3 رغوة
الفعالية:
(لتر واجد من الليثو فوم ينتج...) 200 - 800 لتر من الرغوة - قابلة للتعديل