SYAL Render Construction
SYAL Render Construction & Engineering Services
07/09/2025
👷 په خپله تخته کیدونکی کانکریټ
کله چې په اوسپنیز کانکریټي ساختماني عنصر کې د سیخانو اندازه زیاته او یا هم قالب پیچلی وي، نو د هغې هرې برخې ته کانکریټ رسول او د هغې سم تخته کول ستونزمن کار وي.
ددې لپاره چې د قالب هرې برخې ته کانکریټ سم ورسیږي نو ترټولو غوره لار داده چې د کانکریټ مایع والی زیات وي او ددې یواځنۍ حل لاره داده چې پخپله تخته کیدونکي کانکریټ وکارول شي.
پخپله تخته کیدونکي کانکریټ ټیټ سیالیت تشنج ( yield stress) ،لوړ تغیر شکل قابلیت ( deformability) او د جلاکیدو (segregation ) پر وړاندې لوړ مقاومت خاصیت لري.
پخپله تخته کیدونکي کانکریټ د لومړي ځل لپاره په جاپان کې وکارول شول.
د 1983 کلونو په لومړیو کې په چاپان کې د کانکریټي ساختمانونو مداومت (durability) د پام وړ موضوع ګرځیدلې وه.
مداومت لرونکي کانکریټي ساختمانونه جوړول هله شونې دي چې کانکریټ د ماهرو کارکوونکو په واسطه ښه تخته شي.
خو د چاپان ساختماني صنعت کې د ماهرو کاریګرو په تدریجي کمیدو سره د ساختماني کارونو کیفیت راټیټ کړ.
نو ځکه د مداومت لرونکو کانکریټي ساختمانونو ترلاسه کولو یوه د حل لاره داده چې د ساختماني کار د کیفیت څخه په مستقل ډول داسې کانکریټ جوړ شي، څو پرته له ویبراتور ورکولو د قالب هره کنج تته د خپل وزن له اثره ورسیږي او په خپله تخته شي.
په خپله تخته کیدونکو کانکریټو ته اړتیا په 1986 کې د اوکامیورا (Okamura) لخوا وړاندیز شوه.
په همدې اړه د ټوکیو پوهتنون کې د اوزوا (Ozawa) او مایکاوا (Maekawa) لخوا د کانکریټ د کاري وړتیا په ګډون په یو شمیر خواصو باندې مطالعات ترسره شول.
د پخپله تخته کیدونکو کانکریټو لومړۍ نمونه (prototype) په مارکیټ کې د شته موادو په کارولو سره په 1988 کال بشپړه شوه.
دې لومړۍ نمونې د سختیدو او وچیدو انقباض، د هایډریشن تودوخه، له سختیدو وروسته کثافت او نورو مشخصاتو په تړاو ښه او د قناعت کارکردګۍ له ځانه وښوده.
دی کانکریټو نوم یې لوړکارکردګې لرونکي (High Performance Concrete) کیښود او دذدرې پړواونو کانکریټو په توګه تعریف شول.
1. تازه:
پخپله تخته کیدو وړ
Fresh:
self-compactable
2. لومړني عمر:
د ابتدایي عیبونو مخنیوی
Early age:
avoidance of initial defects
3. وروسته له سختیدو:
د باندنیو فکتورونو پروړاندې خوندیتوب
After hardening:
protection against external factors
تقریبا له دې سره په یو وخت کې د پروفیسور ایکټن اټال (Aïtcin et al) په واسطه د اوبو او سیمنټو د ټیټ نسبت له امله لوړ مداومت لرونکي کانکریټ د لوړ کارکردګې کانکریټ (High Performance Concrete) په توګه تعریف شول.
وروسته له دې د لوړ کارکردګۍ اصطلاح په ټوله نړۍ کې د لوړ مداومت لرونکو کانکریټو لپاره وکارول شوه.
همدې ته په کتو سره لیکوال پخپله – تخته کیدونکې لوړ کارکردګۍ لرونکي کانکریټ اصطلاح وکاروله.
د تازه کانکریټو پخپله – تخته کیدو قابلیت
Self-compact ability of fresh concrete
پخپله – د تخته کیدو قابلیت د میکانیزم ترلاسه کول.
Mechanism for achieving self-compact ability
په خپله تخته – کیدو میتود ترلاسه کولو کې نه یواځې د خمیرې لوړ تغیر شکل قابلیت (deformability) راځې بلکې همدارګه د سیخانو په اوږدو کې ایساره شوې ناحیه کې د کانکریټو بهیدو پر مهال د جغل او مسالې ترمنځ د موادوجلا کیدو پر وړاندې مقاومت هم راځي.
اکامورا او ازوا په کال 1995 کې د پخپله –تخته کیدو قابلیت ترلاسه کولو لپاره لاندې میتودونه وکارول.
1. د ډکوونکو موادو محدود مقدار
Limited aggregate content
2. داوبو او سیمنټو ټييټ نسبت
Low water-powder ratio
3. د سوپرپلاستیک سیزر کارول
Use of super plasticizer
د ډکوونکو موادو ذراتو تر منځ ټکر او تماس د فریکونسي زیاتییدل د ذراتو ترمنځ واټن زیاتوي او کله چې کانکریټ تغیر شکل وکړي داخلي تشنجات کیدای شي زیات شي، په ځانکړي ډول له خنډونو (obstacles) سره نژدې برخه کې.
له څیړنو څخه مالومه شوې چې د بهیدو لپاره چې کومه انرژي په کار ده د داخلي تشنجاتو په واسطه مصرفیږي، په نتیجه کې د ډکوونکو موادو د ذراتو د بندښت (blockage) لامل ګرځي.
که د جغل مقدار له نورمال حد څخه کم ونیول شي د بندښت په مخنیوي کې ګټور دی ځکه جغل زیاته ارنژي مصرفوي.
کله چې کانکریټ له خنډونو بهیږي د جغل د بندښت د مخنیوي لپاره د سیمنټي مسالې خمیره باید زیاته سلیښت ناکه (viscous)وي.
کله چې کانکریټ تغیر شکل وکړي، د لوړ غلظت لرونکې خمیره هم د جغل د ذراتو د رسیدو له امله د داخلي تشنج د زیاتیدو د مخنیوي لامل ګرځي.
د تغیر شکل قابلیت کیدای شي اوبو او سیمنټو د ټیټ نسبت په پام کې نیولو سره د سوپر پلاستیک سیزر په کارولو ترلاسه شي.
د پخپله تخته - کیدونکي کانکریټو تناسب د نورمال کانکریټو له تناسب سره پرتله کیږي.
د دې ډول کانکریټ د جغل مقدار د عادي کانکریټ له جغل څخه کم وي.
د SCCکانکریټ د جغل مقدار 50% پورې وي څو کانکریټ د تغیر شکل په وخت وکولای شي د جغل د ذراتو تماس اندازه راکمه کړي.
سربیره پر دې په SCCمساله کې د شګې مقدار 60% پورې څو کانکریټ د تغیر شکل پروخت عرضي تغیر (shear deformability) شکل محدود کړي.
له بله څنګه، څرنګه چې په SCC کانکریټو کې د اوبو - پوډرو نسبت د کانکریټو نظر ټولو ډولونو ته ټیټ دی نو ځکه یې غلظت او سلیښت والی هو ډیر دی.
دا خاصیت د موادو د جلاکیدو پر وړاندې په مقاومت کې ډیر مهم دی.
• پخپله تخته کیدو وړتیا لپاره ازمایښت
Test for Self-Compatibility
پخپله تخته کیدو د ازمایښت د ترسره کولو لپاره درې موخې دي.
1. چې چک شي د ساختمان لپاره کانکریټ پخپله تخته کیدو وړ دي یا نه.
2. کله چې توافق وړتیا پوره نه وي د مخلوط تناسب برابر کړای شي.
3. موادو ته خصوصیات ورکول شي.
هغه فکتورونه چې پخپله تخته کیدو وړتیا اغیزمنوي.
هغه فکتورونه چې د تازه کانکریټو او مسالې د پخپله تخته کیدو وړتیا اغیزمنوي.
1) د جغل د سایز اغیز:
څومره چې د جغل سایز غټیږي هومره ورسره پخپله تخته کیدو وړتیا کمیږي.
2) د تازه کانکریټو د بهیدو په وړتیا باندې د مایع مسالې رول.
په مایع حالت کې له کانکریټو غوښتنه دا ده چې کانکریټ پرته له ویبراتور کارولو پخپله تخته شي.
سربیره پردې په مایع حالت کې له کانکریټ غوښتل کیږي چې منځنی حد سلیښت والی او تغیر شکل قابلیت ولري، څو دجغل ذرات د کوم خنډ مخ ته راتلو په صورت کې د هغې خوا او شا وبهیږي او داسې د موادو د جلا کیدو مخه ونیول شي.
3) د جغل د سایز مقدار او درجه بندۍ اغیز.
د تازه کانکریټو پخپله تخته کیدو وړتیا باندې د جغل شکل اغیز د جامد حجم او جغل د نسبت په شان مهم دی.سربیره پردې د جغل درجه بندي هم ډیره مهمه ده.
• مخلوط ډیزاین میتود
Mix-design method
• مخلوط ډیزاین نسبتي میتود
Rational mix-design method
پخپله تخته کیدونکي کانکریټ د مخلوط د نسبتونو او مرکبه موادو د خواصو په واسطه اغیزمن کیږي.
د توکیو پوهنتون دوه ساینس پوهانو Okamura او Ozawa په 1995 کې تیار مخلوط نسبتونو لپاره ساده سیستم وړاندیز کړ.
د جغل او شږې مقدارونه داسې ټاکل کیږي، داسې چې پخپله تخته کیدو وړتیا په اسانه ترلاس شي ددې لپاره د اوبو – پوډرو او سوپر پلاستیک سیزر مقدارونه داسې برابریږي چې کانکریټ په خپله تخته شي.
1) د کانکریټ مقدار کې جغل مقدار 50% عیاریږي کیږي.
2) د کانکریټ مقدار کې شګې مقدار 40% نیول کیږي.
3) د اوبو –پوډر نسبت په ټول کانکریټ کې له 0.9 تر 1 پورې نیول کیږي چې د پوډرو په خصوصیاتو پورې اړه لري.
4) د سوپر پلاستیک سیزر او د اوبو-پوډرو وروستی نسبت داسې پیدا کیږي چې په خپله تخته کیدل پرې یقیني کړای شي.
د دودیزه کانکریټو د مخلوط تناسب ورکولو کې د اوبو - سیمنټو نسبت نظر د هغې غوښتل شوي فشاري مقاومت ته ټاکل کیږي.
خو په پخپله تخته کیدو کانکریټو کې د اوبو – پوډرو نسبت د پخپله تخته کیدو وړتیا په اساس ټاکل کیږي، ځکه د تخته کیدو وړتیا همدې نسبت سره ډیر حساس وي.
مساله او یا په خپله تخته کیدونکي کانکریټ لوړ سلیښت ناک والی او تغیر شکل خاصیت غواړي.
دا کیدای شي د سوپر پلاستیک سیزر په کارولو سره ترلاسه شي کوم چې د لوړ تغیرشکل قابلیت (deformability) د اوبو - پوډرو ټیټ نسبت لامل ګرځي.
5) داوبو - پوډرو نسبت او سوپر پلاستیک سیزر مقدار عیارول. امین زی لیکدود
د پوډرو او سوپر پلاستیک سیزر خواص په لویه کچه د پخپله تخته کیدوونکو کانکریټو خواص اغیزمنوي نو ځکه د اوبو - پوډرو نسبت باید په ډیر احتیاط سره وټاکل شي.
نو ځکه کله چې د پخپله تخته کیدونکو کانکریټو د نسبتونو په اړه پریکړه کیږي، باید د U-flow ،سلمپ او یا funnel ازمایښت ترسره شي.
د پپخپله تخته کیدونکو کانکریټو او مخلوط نسبتونو ترمنځ اړیکې لپاره فورمولوونه شته چې باید وکارول شي.
د سخت شوو SCC کانکریټو خواصو
Properties of Hardened SCC
• ساختماني خواص
Structural Properties
د SCC اساسي مرکبه مواد همغه دي چې په HPC کې دي، په اثتنی ددې چې په SCC کانکریټ په مختلف شکل تناسب کیږي او سربیره پردې یو اندازه علاوه کوونکي مرکبونه هم په کې کاریږي.
اټکل کیږي چې د SCC سخت شوو کانکریټو خواص هغه ډول وي چې په HPC کې ترلاسه کیږي.
په لاندې جدول کې د SCC او HPC کانکریټو خواص ښودل شوي.
ارقام
SCC
د اوبو نښلونکو نسبت په % 25 to 40
د هوا مقدار په % 4.5-6.0
په 28 ورځو کې فشاري مقاومت په Mpa 40 to 80
په 91 ورځو کې فشاري مقاومت په Mpa 55 to 100
په 28 ورځو کې کششي مقاومت په Mpa 2.4 to 4.8
الاستیکي مودول په Gpa 30 to 36
انقباضي نسبي اوږدیدل x-10-6 600 to 800
فشاري مقاومت
Compressive Strength
د SCC کانکریټو فشاري مقاومت د هغه تخته شوو دودیزه کانکریټو سره دپرتلې وړ دی چې نسبتونه او اوبو-سیمنټو نسبت یې له دې سره یو شان وي.تر 60MPa پورې فشاري مقاومت سره SCC تولیدول ستونزمن نه دي.
• کششي مقاومت
Tensile Strength
کششي مقاومت په سلنډري نمونو باندې د غیر مستقیم ټوټه کیدو ازمایښت په اساس ترسره کیږي.
د SCC او تخته شوو دودیزه کانکریټو کششي مقاومت او د کششي او فشاري مقاومت نسبتونع د اندازه په ترتیب کې یو شان دی.
• د نښتلو مقاومت
Bond Strength
د راکش کولو ازمایښت ددې لپاره ترسره کیږي، څو د کانکریټو او سیخانو تر منځ نښتل پرې مالوم شي.
د دودیزه کانکریټو په پرتله د SCC د نښتلو مقاومت زیات دی.
• الاستیکي مودول
Modulus of Elasticity
د SCC او دودیزه کانکریټو د فشاري مقاومت او الاستیکي مودول تر منځ اړیکه یو شان چې E/fc (0.5) سره ښودل کیږي، چې دلته E الاستیکي مودول او fc فشاري مقاومت دی.
• د SCC لپاره مناسب سوپرپلاستیک سیزر
Superplasticizer suitable for Self-Compacting Concrete
د SCC لپاره تر سوپرپلاستیک سیزر ښه علاوه کوونکي مرکب نشته.
ددې لپاره چې دا هدف ترلاسه شي، دموادو خواص مالومول حیاتي مسله ده.
په SCC کې د سوپر پلاستیک سیزر غوښتنې په لاندې ډول دي.
د اوبو – پوډرو (سیمنټو) نسبت لوړ جلا کیدو اغیز تقریبا د حجم له مخې 100 %.
له مخلوطولو دوه ساعته وروسته دجلاکیدو حفظ او مراقبت اغیز.
د تودوخې د بدلون پروړاندې لږ حساسیت.
• د جلا کیدو مخنیوی کوونکی عامل
Segregation-inhibiting agent
تجربو ښودلې چې شونې ده ثابت کیفیت لرونکي پخپله تخته کیدونکي کانکریټ تولید شي په ځانګړي ډول د هغې پخپله تخته کیدو قابلیت.
خو د موادو په خصوصیاتو کې توپیر کولی شي پخپله تخته کیدو وړتیا اغیزمنه کړي.ترټولو زیات اغیزمنونکی فکتور په شږه کې د اوبو مقدار دی کوم چې د کانکریټو په مقدارکې د تغیر لامل ګرځي.
ددې ستونزې حل لپاره یو شمیر تولیدي کمپني د مواد جلاکیدو مخنیوی کوونکی عامل کاروي.
دا عامل ددې زمینه برابروي څو پخپله تخته کیدو کې په کانکریټو کې د اوبو متغیروالي پر وړاندې حساسیت راکم کړي.
ددې لپاره بیلابیل عاملونه موجود دي چې یو یې هم Hibino 1998 دی.
کله چې د لومړي ځل لپاره د جاپان د توکیو په پوهنتون کې پخپله تخته کیدونکي کانکریټ کشف شول نو له هغې وروسته په بیلابیلو تولیدي کمپنیو کې په دې اړه څیړنې پیل شوې.
په دې توګه د لومړی ځل لپاره پخپله تخته کیدونکي کانکریټ په ودانۍ کې په کال 1990 کې وکارول شول.له هغې وروسته په بیلابیلو ساختماني کارونو کاریږي.
په 1998 کال کې د جاپان د Akashi-Kaikyo پول له دې کانکریټو جوړ شو، چې په نړۍ کې له اوږدې وایو لرونکو څخه دی، ددې پول وایه 1991 m ده.
13/08/2025
👷 گرفتن آزمایش سلندر از ساحه
برای گرفتن سلندر تیست باید شش سلندر و یا استوانه از کانکریت عضوی ساختمانی که در حال کانکریت ریزی است نمونه گیری شود.
دوسلندر در شروع کانکریت ریزی دو سلندر در وسط و دو سلندر باید درختم کار گرفته شود.
نحوه گرفتن یا پُر نمودن سلندر
ابتدا ۱/۳ حصه سلندر را کانکریت پُر نموده و بعداً با میله مخصوص ویا سیخ ۱۶ ملیمتر ۲۵ ضربه وارد میکنیم و بعداً با چکش مخصوص چند ضربه نه نسبتاً شدید و نه نسبتاً آهسته به سلندر وارد میکنیم به همین قیسم ۲/۳ و بعداً ۳/۳ یا تمام سلندرا کانکریت پُرنموده و عملیه مرحله اول را نیز بالای دو مرحله دیگر تطبیق میکنیم.
بعداً سطح سلندر را صاف و لشم نموده بالای آن نوع کانکریت، نام پروژه، تاریخ و نتیجه سلمپ کانکریت را درج نموده و بعد از ۲۴ ساعت آنرا به لابراتورا انتقال داده و در رطوبت و درجه حرارت مخصوص نگهداری میشود که از آن آزمایشهای ۷ روزه ۱۴ روزه و ۲۸ روزه گرفته شده و بلاخره مارک کانکریت و یا مقاومت فشاری کانکریت عضوی ساختمانی اجرا شده تعیین میگردد.
عالي ډیزاین د هوسا ژوند تضمین کوي! ،
10/08/2025
🏗️ شراکت آباد زمین – زمین شما، ساخت از ما! 🏡
زمین دارید و میخواهید بدون دردسر آبادش کنید؟
ما با سرمایه، تخصص و تیم حرفهای، زمین خام شما را به ساختمانی مدرن و سودآور تبدیل میکنیم.
💰 هزینه ساخت از ما – سود مشترک برای هر دو طرف
✅ قرارداد شفاف و مطمئن
✅ طراحی و اجرای مهندسی با کیفیت عالی
با ما شریک شوید و آینده زمینتان را امروز بسازید!
06/08/2025
موضوعات مهم مهندسی:
مهندسین عزیز طوری که میدانید برای اعمار یک ساختمان باید قبل از همه طرح مهندسی آن آماده گردد بناء موضوعات مهمی که مهندس باید برای اعمار یک ساختمان ارائه نماید به طور مختصر عبارتند از:
سکیج Sketch:
سکیج یا طرح پپشنهادی عبارت از طرح ابتدایی حجمی و پلان گذاری وظیفوی تعمیر میباشد که با درنظرداشت مطالبات و خواسته های فرمایش دهنده طرح گردیده و بصورت ترسیمی در چندین وریانت ارایه میشود. وریا نت های سکیچ شده باهم مقایسه شده و ازجمله منا سب ترین آنها برای اجرای کارهای بعدی واساسی انتخاب میشود. بعد ازاجرای کارهای مذکور حل بعدی و اساسی طرح ریزی پروژه مذکور شروع گردیده که مرحله اول آن طرح پروژه تخنیکی میباشد.
پلان یک ساختمان Drawing of simple infrastructure plan:
پلان عبارت از مرتسم تمام اجزای ارتفاعی تعمیر در مستوی افقی میباشد. پلان معرفی کننده تمام اماکن منزل مربوط بوده، طوریکه اندازه های اشکال، موقعیت اماکن، زینه ها، کلکین ها و دروازه ها، مساحت ها و نامگذاری اماکن در آن نشان داده میشود و معمولا به مقیاس های 1:200 ، 1:100، 1:50 ترسیم میشود.
پلان مقطع Section :
مقطع عبارت از مرتسم تمام اجزای تعمیر در مستوی شاقولی میباشد. در مقطع اندازه های ارتفاعی مانند ارتفاع منازل، دهانه کلکین و دروازه ها نشان داده میشود.
مقطع ها به تعدادیکه برای نشان دادن حل حجمی و ساختمان لازم است رسم میگردد و معمولا دو مقطع طولی و عرضی رسم میشود که از جمله یکی آنها باید زینه تعمیر را دربر گیرد. مقطع ها به مقیاس 1:100 و 1:50 و گاهی بعضی قسمت های مهم تعمیر برای وضاحت بیشتر به مقیاس کلانتر 1:20 و 1:10 ترسیم میگردند مانند: یک قسمت زینه، قسمت اتصال پوشش با دیوار یا پایه، تهدابها و ...
نماهای تعمیر Views:
نماهای تعمیر نشان دهنده یا معرفی کننده روی کاری خارجی تعمیر مطروحه و نمای مهندسی آن بوده که به مقیاس 1:100 و 1:200 رسیم میشود. نمای تعمیر مطروحه نمایانگر خصوصیات وظیفوی آن میباشد.
پلان عمومی General plan:
مرتسم افقی ساحه ای را که تعمیر مطروحه در آن قرار میگیرد به نام پلان عمومی یاد میشود. در پلان عمومی محیط تعمیر مطروحه و تعمیرات مجاور آن، راه های رفت و آمد و معبرها نشان داده میشود.
ارتفاع منزل:
فاصله از سطح فرش منزل الی سطح فرش منزل فوقانی آن ارتفاع منزل را تشکیل میدهد. در تع
25/07/2025
This image is a cross-sectional diagram illustrating how to calculate the Projection Factor (PF) of an external shading device, like an overhang, in relation to a window, and how it impacts solar gain during different seasons. It's a concept often used in sustainable architecture and building design to manage heat gain and loss.
Here's a detailed breakdown:
* Diagram Components:
* Building Wall and Window: A simple cross-section of a building wall with a window opening.
* Lintel: The horizontal structural beam above the window opening, often supporting the wall above. In this context, it represents the bottom edge of the overhang.
* Overhang (top slab): The horizontal projection from the wall above the window, designed to block direct sunlight.
* Sun Paths (represented by colored circles and lines):
* Winter (Yellow Sun & Ray): Shows the sun's lower angle in winter. The sun's ray hits lower on the window, potentially allowing more sun into the building for passive heating.
* Spring / Fall (Orange Sun & Ray): Represents the sun's intermediate angle during spring and fall.
* Summer (Red Sun & Ray): Shows the sun's high angle in summer. The overhang is most effective at blocking the high-angle summer sun, preventing excessive heat gain.
* Shaded Area (light yellow/orange trapezoid): The area inside the room that is shaded by the overhang, with the size and extent of the shaded area changing with the sun's angle.
* Projection Factor (PF) Calculation:
The diagram defines the Projection Factor as `PF = A / B`.
* A (Horizontal Dimension): This represents the horizontal projection of the shading device (the overhang) from the face of the window or wall. It's the "depth" of the overhang.
* B (Vertical Dimension): This represents the vertical distance from the bottom of the shading device (the lintel in this case) to the bottom of the window opening. It's effectively the "height" of the window portion that the overhang is intended to shade.
* How PF Works (and its Seasonal Implications):
* A higher Projection Factor (PF) means a deeper overhang relative to the window's height.
* Summer Performance: For high summer sun angles (red ray), a properly designed overhang with an adequate PF will block the direct sunlight from entering the window, thus reducing solar heat gain and keeping the interior cooler. This is crucial for energy efficiency in hot climates or during hot seasons, reducing the need for air conditioning.
* Winter Performance: For low winter sun angles (yellow ray), the same overhang will allow more direct sunlight to pe*****te deeper into the room. This is desirable for passive solar heating, helping to warm the interior and reduce heating loads.
* Spring/Fall Performance: The intermediate sun angles (orange ray) show a partial shading effect, which might be desirable or undesirable depending on the specific climate and desired comfort level during these transitional seasons.
Purpose of the Diagram:
This diagram is used by architects, engineers, and building designers to:
1. Calculate the optimal size of external shading devices (overhangs, fins, etc.) to control solar heat gain.
2. Visually demonstrate the principle of passive solar design, where building elements are designed to passively heat or cool a space based on seasonal sun angles.
3. Educate on strategies for mitigating extreme heat (as suggested by "ExtremeHeat_UNEP" in the filename), by effectively shading windows during hot periods while allowing beneficial solar gain during cold periods.
23/07/2025
👷 تاریخچه GIS و بررسی کاربردهای آن
با گسترش GIS و کاربردهای آن بسیاری با این سوال مواجه می شوند که به راستی GIS چیست؟
حجم زیاد داده و کاربردهای روزافزون آنها در نظام های مختلف مرتب با زمین نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، خاک و زمین شناسی و … از یک سو و ماهیت پویایی و تغییرپذیری آنها در بعضی از نظامها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست از سویی دیگر، ضرورت استفاده از ابزارهای کمکی الکترونیکی و روشهای نوین را مطرح ساخته اند.
توسعه و تکامل بسیار سریع فن آوری رایانه ای در بخش های سخت و نرم افزاری آن در دهه های اخیر ابتدا امکانات و تسهیلات فنی بسیار زیادی در رابطه با پردازش هندسی و گرافیکی داده های مرتبط با زمین و همچنین سازماندهی، مدیریت و بکارگیری اطلاعات موضوعی را به طور مجزا از فراهم ساخت. تشخیص ضرورت در اختیار داشتن و بکارگیری تسهیلات فوق به طور یکپارچه و توامان در رابطه با داده های زمینی، منجر به طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی گردید.
سیستم اطلاعات جغرافی قادر است داده های مربوط به موقعیت مکانی پدیده ها را به همراه اطلاعات توصیفی آنها به طور یکپارچه نگهداری و به طور همزمان جهت طراحی، برنامه ریزی و حل مشکلات مورد استفاده قرار دهد. ایجاد و بکارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی منجر به بروز تغییرات و جهش های عظیمی در بسیاری از زمینه ها نظیر زیست، آمایش سرزمین و جنگل داری شده است.
GIS موجب تغییر زمینه های سنتی و کلاسیک فعالیت ها و راهکارهای مسائل پیچیده و مفصل گردیده است و به این ترتیب تبادلات بهتر بین نظامهای مرتبط با مسائل و تاثیرگذاری متقابل هر یک از زمینه های تخصصی آن را فراهم نموده است. GIS مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات مکانی (یا سیستم های اطلاعات جغرافیایی) می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است. امروزه در اختیار داشتن داده های بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نیاز از این داده ها دارای اهمیت وافری می باشد.
تاریخچه ایجاد جی آی اس
اولین نمونه از یک جی آی اس ملی، جی آی اس کانادا است که از اواخر1960 به این طرف به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه های 1970 و 1980 میلادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای در فناوری جی آی اس به وجود آمد، به طوری که عبارت «سیستم اطلاعات جغرافیایی» در مورد مجموعه ابزارهایی برای تحلیل و نمایش نقشه ها و ادغام فنون و شیوه های آماری و نقشه ای و کاربرد فراگیرتر آن، بویژه برای تحلیل تأثیرات وخط مشی های دولتی به کارگرفته شد.
در حالی که سابقه فناوری جی آی اس درکشورهای غربی ازجمله کانادا وآمریکا به بیش از40 سال می رسد، فناوری جی آی اس در اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان است. در ایران، اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرد سازمان نقشه برداری کشور بود که در سال 1369 براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده دار طرح به کارگیری این سیستم شد.
GIS چیست؟
سیستم اطلاعات جغرافیایی، سامانه اطلاعات مکانی، یا جی آی اس (به انگلیسی : Geographic Information System - GIS) یک سیستم اطلاعاتی (معمولاً کامپیوتری) است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی (اطلاعات مکانی) می پردازد. به عبارت دیگر جی آی اس یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد.
هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده های مکانی می باشد و عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه های متفاوت داده ها با روش های مختلف و با دیدگاه های گوناگون بدست می آیند.
23/07/2025
✍️ | مهمترین اصطلاحات تخصصی انجنیری
ساختمان
building
بلند مرتبه
high-rise
كوتاه
low-rise
ميان مرتبه
mid-rise
آسمان خراش
skyscraper
طبقه
story
زير زمين
basement
همكف
ground floor
طبقه اول
first floor
كف
floor
نما
facade
بالكن
balcony
حياط
courtyard
حياط مركزي
atrium
پاسيو(حياط خلوت)
patio
پيش كف
deck
سازه
structure
سراميك
ceramic
سقف
ceiling
سنگ
stone
آتش بند
fireproofing
شومينه
chimney
شيشه
glass
صفحه
plate
صوت
sound
اكوستيك
acoustics
طراحي
design
فرم
form
شكل
shape
بافت
texture
كالبد
fabric
الگو
pattern
سبك
style
بيان هنري
expression
بين النهرين
Mesopotamia
معماري مصري
Egyptian architecture
معماري يونان
Greek architecture
معماري ايراني
Persian architecture
معماري كلاسيك
Classical architecture
معماري رومي
Roman architecture
روم
Rome
معماري رومانسكي
Romanesque architecture
معماري اسلامي
Islamic architecture
معماري گوتيك
Gothic architecture
رنسانس
Renaissance
معماري رنسانس
Renaissance architecture
ركوكو
Rococo
نئوكلاسيك
Neoclassicism
معماري مدرسه هنرهاي زيبائي پاريس
Beaux–Arts architecture
التقاط گري
eclecticism
هنرنو(آرت نوو)
Art Nouveau
باوهاس
Bauhaus
دي استايل
de Style
سبك بين المللي
International style
مدرنيسم
modernism
پست مدرنيسم
post- modernism
عملكرد گرايي
functionalism
معماري ارگانيك
Organic architecture
هاي تك
high-tech
واسازي
deconstruction
پيشتاز
avant-garde
تاق
vault
طراحي
drawing
طراحي دست آزاد
free hand drawing
تصور
image
اسكيس
sketch
نقشه كشي
drafting
شبكه
grid
مقياس
scale
ترسيمات پارالاين
paraline drawing
تير
beam
چوب
wood
الوار
lumber
حرارت
heat
دما
temperature
دماسنج
thermometer
رسانايي[/FONT][/B]
conduction
همرفت
convection
تابش
radiation
عايق حرارتي
thermal insulation
رطوبت
humidity
سرمايش
cooling
گرمايش
heating
خاك
soil
خرپا
truss
در
door
ديوار
wall
ديوار باربر
bearing wall(load-bearing wall)
ديوار غير باربر
non bearing wall(non-load-bearing wall)
نعل درگاه
lintel
ديوار خارجي
exterior wall
ديوار داخلي
Interior wall
ديوار حايل
retaining wall
رنگ
color
رنگ آميزي ساختمان
paint
روشنايي
light
لامپ
lamp
نورپرداري
lighting
نظم
order
تنوع
variety
تضاد
contrast
آشفتگي
chaos
محور
axis
تعادل
balance
تقارن
symmetry
ريتم
rhythm
تكرار
repetition
راستا
direction
تناقض
contradiction
هماهنگي
harmony
تناسب
proportion
مدول
module
فرايندطراحي
design process
برنامه
program
پروژه
project
خلاقيت
creativity
ايده
idea
رطوبت
moisture
غشاء
membrane
فلز
metal
فولاد
steel
آهن
iron
چدن
cast iron
زنگ
rust
قاب
frame
قاب صلب
rigid frame
قوس
arch
كليد قوس
keystone
كليسا
church
گنبد
dome
بار
load
بارزنده
live load
بارمرده
dead load
زلزله
earthquake
مركز سطحي زلزله
epicenter
كانون زلزله
hypocenter (focus)
گسل
fault
صفحه
plate
بام
roof
بام تخت
flat roof
بام شيب دار
pitched roof
نورگيربام
sky light
سفال بام
roof night
قير نفتي
asphalt
بتن
concrete
سيمان
cement
بتن مسطح
rein forced concrete
آرماتور
rein forcing bar (rebar)
بنايي
masonry
ملات
mortar
پلاستيك
plastic
لاستيك
rubber
پله
step
راه پله
stairway
رشته پله
flight
رمپ
ramp
پاگرد[/FONT][/B]
landing
پنجره
window
پوسته
shell
پي
foundation
شمع
pile
تئاتر
theater
تاريخ
history
تمدن
civilization
به جامعه
society
فرهنگ
culture
آجر
brick
آجركاري
brickwork
واحد اندازه گيري
measure
دستگاه متريك
metric system
طول
length
مساحت
area
حجم
volume
تزئين
ornament
موزاييك
mosaic
آسانسور
elevator
پله برقي
escalator
اتاق
room
راهرو
hallway
كريدور
corridor
پلان باز
open plan
گالري
gallery
فضا
space
مكان
place
سيركولاسيون
circulation
معمار
architect
مهندس
engineer
پيمان كار
contractor
اجرا
construction
مهندس ناظر
building official
پش سازي
prefabricate
الكتريسيته
electricity
فاز
phase
اندود
plaster
انرژي خورشيدي
solar energy
خانه ي خورشيدي
solar house
سيستم گرمايش خورشيدي
solar-heating system
سيستم گرمايش خورشيدي فعال
active solar- heating system
جهت گيري نسبت به خورشيد
solar orientation
سيستم گرمايش خورشيدي غير فعال
passive solar- heating
لوله كشي
plumbing
مصالح
material
معبد
temple
هرم
pyramid
رواق
colonnade
مسجد
mosque
منبر
mimbar
محراب
mihrab
صحن
shan
23/07/2025
👷 جيوټيکنيکل سروې
په جيوټيکنيکل (Geotechnical) سروې کې د سړک د مسير څخه د خاورې نمونې اخيستل کيږي او بیا يې په لابراتوار کې يې ټسټونه کيږي، تر څو د موجوده خاورې د طبقو ځانګړتياوې او مقاومت معلوم کړي او ددې مشخصاتو او مقاومت (Strength) په اساس د سرک طبقاتو ډبلوالې (thickness) تعینوي، يعنې ويلی شو چې د موادو ډيزاين (Materials Design) يې د لابراتواري نتايجو په اساس کيږي.
توپوګرافی سروې (Topography Survey) چې د ټوټل ستيشن (Total Station)، ليول ماشين (Level Machine ) او جی پی اس (GPS) الې په واسطه ترسره کيږي، د سړک له مسير او دواړو خواو ته نقطې اخيستل کيږي.
د همدې نقاطو په اساس د سړک هندسې (Geometric Design) ډيزاين ترسره کيږي او نقشې يې اماده کيږي له هغې وروسته يې براورد (Estimation ) د نقشې د رويه ترسره کيږي او بیا يې تدارکاتو (Procurement) مرحله شروع کيږي .