التصنيفات
العلوم الهندسية

كيف يتم انتاج حديد التسليح

الاخوه الكرام…
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف يتم انتاج حديد التسليح المستخدم فى الخرسانه… هل يتم ذلك باستخدام آلـــه خاصه لتحويل Steel Billet الى حديد التسليح…..؟؟؟؟

حسب معلوماتي المتواضعه فانه يتم انتاج Steel Billet عن طريق الصب المستمر للحديد المصهور continous casting
يتكون steel Billet من Iron Ore واضافة الكربون بنسبه لا تتجاوز 1.7% واضافة السيلكون والمغنسيوم ….. لا اعلم النسبه بالضبط…..؟؟؟

ارجو مناقشة الموضوع حتى تعم الفائده للجميع

ولكم تحياتي


التصنيفات
العلوم الهندسية

الفايبرغلاس كمادة عازلة

الفايبرغلاس كمادة عازلة

التحضير لتركيب عازل الفايبرغلاس (الألياف الزجاجية) في العلية:
عادةً ما تأتي المادة العازلة المكونة من الفايبرغلاس (الألياف الزجاجية) ضمن لفات كبيرة يتراوح قياسها بين 3.5 إنش و6 إنش, كما يمكن تركيب هذه المادة ضمن الطبقات المزدوجة وذلك لزيادة حجمها أكثر لقياس أكبر من 6 إنش, أضف إلى ذلك أنها تتوفر بعرض يتراوح بين 16 و24 إنش ليتم تركيبها مع أعضاء التثبيت.
وتأتي هذه المادة العازلة ضمن نوعين هما المتكتل والمسطح. ويتم تركيب النوع المتكتل بأطوال تتتراوح بين قياسي 4 و8 إنش في حين أن النوع الثاني عادةً ما يكون بطول يصل إلى 56 قدم وبسماكة 3.5 إنش أو بطول 32 قدم وسماكة 6 إنش, الأمر الذي يجعل من النوع المسطح أفضل في الاستخدام ضمن القطع التي تحتوي على فتحات أقل.
ويمكن الحصول على عازل الألياف الزجاجية بنوعيه ضمن ثلاثة خيارات هي المسلفن بورق القصدير أو المحزوم بالحواف الورقية أو بدون وجه. ويعمل النوعين المسلفنين بالقصدير وبالورق كمواد عازلة للبخار (يتم استخدام عازل الفايبرغلاس المسلفن بورق القصدير ضمن فراغ يصل إلى 3/4 إنش. ويتم استخدام عازل الفايبرغلاس الذي لا يمتلك وجه ضمن المناطق التي ترتفع فيها نسبة نشوب الحرائق, كما يمكن تركيب هذا النوع ضمن تطبيق الطبقات المزدوجة.
1- احضر قلم رصاص ورقة وضوء مثير مع شريط قياس قبل الصعود إلى العلية من أجل العمل على تركيب المادة العازلة. تفحص العلية بدقة قبل البدء بالعمل إذ عليك أن تقرر إذا ما كنت ترغب في الإبقاء على مساحة ضمن العلية ليتم الإقامة فيها (ما سيجعل من الممكن أن ترفع من حرارة المنطقة في فصل الشتاء) أو أنك ترغب في عزل الجزء الرئيسي من المنزل الموجود أسفل العلية.
2- إذا ما كنت ترغب في تشطيب العلية على أن تحتفظ بالقدرة على زيادة حرارتها انظر إلى العوارض الخشبية وتفحصها من ناحيتي السماكة والاتساق وذلك لأنه من الضروري لتركيب كتل الفايبرغلاس. كما سيعمل حف العوارض الخشبية إلى العمق المطلوب على إيجاد نقطة ربط قادرة على دعم مواد تشطيب الجدران الجافة والألواح.
3- بعض أنظمة العوارض الخشبية لا يتمتع بالعمق الكافي لقبول تثبيت الألياف الزجاجية الكتلية و/أو حتى بربط عازل البخار أو دعم أي جدار ألواح مشطب (أو حتى جدار مكون من الألواح الجبصينية). وهنا ستجد نفسك بحاجة إلى تركيب الألواح الخشبية (ذات الأسطح المقشرة) التي تعمل على تشذيب العوارض الخشبية إلى العمق المستوي. وبعد ذلك اعمل على تثبيت سلسلة مرجعية بسطح العوارض الخشبية من أجل الحصول على العمق الصحيح الذي يتوجب أن تربطها بالألواح الخشبية (المقشرة) (قياس 2*4 إنش).
4- دون الأطوال المطلوبة على كل لوح واعمل على قياس وتعليم الألواح بوساطة قياس (شريط فولاذي) ومن ثم قصهم (مجتمعين) بالأطوال المناسبة بوساطة منشار دائري على أن تحاول القيام بهذه العملية في العلية وذلك لتجنب نقل الألواح بعد قصها إلى العلية.
5- ضع كل لوح على العارض الخشبي ومن ثم اربطهما معاً بوساطة السلك على أن تثبتهما بقوة بوساطة استخدام مسامير (6d) كل 16 إنش.
6- استمر بالقيام بهذه العملية حتى تنتهي من ربط كامل النظام وذلك لتركيب المادة العازلة بعد ذلك.
7- استمر بالقيام بالتحضيرات وذلك بربط شريط بلاستيكي مصمم لكي يسمح بدوران الهواء وذلك لإزالة الرطوبة.

تعليم_الجزائر

تركيب عازل الفايبرغلاس (الألياف الزجاجية) في العلية:
– من المؤكد أنه من الصعب للغاية العمل على تركيب عازل الفايبرغلاس ضمن وضعية الجلوس القرفصاء وبمعدل حرارة عالي في العلية لفترة طويلة من الزمن, وهذا ما يدفعنا إلى نصحك بأن تأخذ فترات استراحة خلال العمل بالإضافة إلى أنه من المفضل بدء العمل في ساعات مبكرة من الصباح وذلك لتجنب ارتفاع معدل الحرارة في العلية. كما يتوجب عليك أن تلبس درع واقي وملابس واقية من رأسك غلى أخمص قدميك ويفضل استحضار بخاخ مياه يمكن أن يساعدك على ترطيب نفسك وتنظيف نظارات الوقاية الخاصة بك.
– باستخدام شريط القياس الفولاذي اعمل على قياس طول المنطقة واقطع كتل الفايبرغلاس بسكين استعمال حادة للغاية على أن يكون طولها أكبر بإنش أو بإنشين مما هو مطلوب وذلك لضمان تركيبها بالشكل الأمثل. استخدم الزاوية القائمة (ميزان الزئبق) لتأكيد تشكيل كتل عازلة مستقيمة.
– ثبت العازل بالعوارض الخشبية أو على الألواح بوساطة فرد التثبيت وذلك لضمان عمل الدعم الورقي كعازل داخلي للبخار. استخدم مشابك قادر على تحمل الضغوط العالية (قياس 3/8 إنش) كل 6 إنش. اربطه بالحافة الورقية بالشكل الذي يضمن عدم تشكيل أي ضغط على المادة العازلة. كما عليك أن تتأكد من أن الحافة الورقية والمشابك سطحية على اللوح وذلك من أجل تشكيل سطح مستوي لربط الجدار المشطب.
– ستحتاج لقطع التركيب بالشكل المناسب في المناطق التي تكون فيها العوارض الخشبية مستوية في الزوايا الشاذة وغير المستوية. اقطع التركيب بعمق إنش واحد وبعد ذلك العمق الضروري ومن ثم دس الفايبرغلاس من أجل تشكيل حافة يمكن تدبيسها.
– عندما يتم تركيب المادة العازلة بين كل العوارض الخشبية ننصحك بتثبيت عازل بخار مصنوع من مادة البوليبروبيلاين (قياس 6 مم) على طول وجه العوارض الخشبية. وعلى الرغم من أن الورق أو ورق القصدير العازلين قادرين على عزل البخار فإن مادة البوليبروبيلاين تغطي المنطقة بالكامل الأمر الذي سيضمن عدم تسرب الرطوبة عبر التجويف. وعندما تعمل على تثبيت عازل البخار على العوارض الخشبية حاول أن تركبه بطريقة تسمح بدخول الهواء فقط بالقدر الممكن على أن تحاذر من تقوم بتثقيب البلاستيك بشكل غير ضروري عندما تعمل على وضعه في مكانه, وإذا ما حدث هذا الأمر اعمل على تصليحه بوساطة شريط (القناة).
– عند تركيب الطبقة العازلة على الأسلاك والأنابيب والمعدات العازلة للحريق اقطع كتل الفايبرغلاس فوق العال تاركاً الورق ليتداخل بالطريقة التي تضمن عدم ضغط العازل

تعليم_الجزائر

تعليم_الجزائر

أخطاء عزل الفايبرغلاس الأكثر شيوعاً:
1- عدم تزويد دوران الهواء بشكل جيد بين السطح والعازل.
2- إهمال البحث عن قيمة المقاومة الأكثر كفاءة للمنطقة وللعزل.
3- تركيب الفايبرغلاس بالطريقة التي تجعل العازل الورقي على السطح الخارجي (عازل البخار).
4- حذف عازل البخار الذي يمنع تراكم الرطوبة بين كتل الفايبرغلاس والطبقة الفلية من السقف.
5- تثقيب عازل البخار من القسم العلوي من العازل عند تركيب طبقتين.
6- تحريف وضغط وعصر الألياف الزجاجية العازلة.
7- استخدام عازل ورقي على مصدر حراري كالمداخن والقنوات الحرارية وغيرها.
8- إهمال الوصول بالمادة العازلة إلى كل المناطق والزوايا.
9- تغطية منافس (رفرف السطح) بالمادة العازلة ما شأنه أن يقطع التهوية.
10- فقدان التهوية بالشكل الصحيح.
11- الصعود والهبوط من العلية بشكل غير ضروري خلال عملية التركيب.



التصنيفات
العلوم الهندسية

هندسة البايوميكانيكس Biomechanical

هندسة البايوميكانيكس Biomechanical Engineering تقوم على أساس تطبيق قوانين الهندسة (الميكانيكية) على جسم الانسان ، باعتباره هيكلا هندسيا، وتدرس كيفية الاستفادة من هذه الدراسة في مجالات عدة مثل:

* تصميم المفاصل الصناعية (وفي هذا المجال يشترك ايضا اختصاصيو المواد الحيوية Biomaterials ) وهذا يستوجب دراسة تشريح جسم الانسان لكي يتسنى لنا تحليل القوى المسلطة على أي منطقة من الجسم ، وكذلك دراسة الانسجة لكي نتمكن من تحديد المواد البديلة الانسب لصناعة المفاصل.
*الطب الرياضي حيث ان دراسة حركات الجسم وفعاليات العضلات تمكننا من كيفية تحسين الاداء باقل جهد ممكن اضافة الى تصميم اجهزة التمارين المناسبة.
* العلاج الطبيعي وكيفية تأهيل الاشخاص المعوقين (وما أكثرهم في بلادنا مع الأسف) عن طريق مختلف طرق العلاج.
هذا مختصر مفيد وعلى الراغبين من اخواني التخصص في هذا الموضوع لما فيه من فائدة ومتعة (والهندسة الطبية مو بس أجهزة).


التصنيفات
العلوم الهندسية

دراسة الشبكة الحلقية بواسطة اكسل (lll°°°llll

شبكة التوزيع
Réseau de distribution
تعليم_الجزائر
دراسة الشبكة الحلقية بواسطة اكسل
Eude de Réseau maillé par Excel

تعليم_الجزائر
سوف نقوم بدراسة مثال شبكة بواسطة اكسل،
المعطيات
تصميم الشبكة
تعليم_الجزائر
اولا يجب ان نختار اتجاه للقيام بالحسابات، سيكون الاتجاه عندي هنا هو عقارب الساعة.
تعليم_الجزائر
بعد ذلك سنوزع التدفق و اتجاهه، و سنبدا من العقدة D، تدفق هذه العقدة هو 12ل/ث، اذن 6ل/ث ستاتي من القناة ED و اتجاهها مثل الاتجاه الذي اخترناه يعني “+” و 6ل/ث ستاتي من القناة CE و اتجاهها عكس الاتجاه الذي اخترناه يعني “-“.
في القناة BC يمر تدفق 6ل/ث و يمر تدفق العقدة C و هو 6ل/ث و المجموع هو 12ل/ث و اتجاهها مثل الاتجاه الذي اخترناه يعني “+”.
ففي الاخير سنحصل على مجموع التدفق في القنوات و اتجاها:
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
نمر الان لاذخال هذه المعطيات في اكسل و نقوم بالحسابات الاولية على الشكل الثالي:
تعليم_الجزائر
في هذا المثال اخدت مثال حلقتين لانه كلما زاد عدد الحلقات الا و يصعب الحساب.
و بعد القيام بالحسابات سنحصل على النتائج التالية
تعليم_الجزائر
فقدان الضغط في القنوات
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر
اذا اعتمدنا ان الضغط الواجب توفره في ابعد عقدة هو 30م، فعلو الخزان الذي سيفر هذا الضغط سيكون:
تعليم_الجزائر
تعليم_الجزائر

تعليم_الجزائر


التصنيفات
العلوم الهندسية

شرح مفصل لتنفيذ المنشات بكل مراحلها

في هذا الموضوع شرح مفصل لتنفيذ المنشات بكل مراحلها

أعمال الحصر والتقدير المبدئي

التصميم الإنشائي وخاصة طبقا للكود المصري

أعمال التنفيذ وأهم مراحله

مواد البناء الأولية

أنواع الخرسانة

صناعة الخرسانة

الأعمال التكميلية

التحميل

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5


التصنيفات
العلوم الهندسية

شرح مفصل لأنواع الأسقف

شرح مفصل لأنواع الأسقف

هناك 3 أنواع من الأسقف

أسقف خشبية ولها نظامين
نظام الكمرات الخشبية :
نظام الكمـــــرات الخشبيــــــة العرضية المتوازية لدعــــــــــم نظــــــــام البــــلاطات الإنشائية وتتميز بما يلي
مرونة في التشكيل المعماري ــ يتم تحميل الكمرات العرضية بكمرات أو حوائط ــ صغر عرض المسافات الأفقيـــــة بين الدعامات

نظام الألواح الخشبية :
نظام الألواح الخشبية المسطحـة لدعم نظام البلاطـــــــات الإنشائية وتتميز بما يلي :
عند تمرير الأنظمة الميكانيكية او وجود
أحمال متمركزة او فتحــــــات يجب زيادة الكمرات العرضيه الحامله
يتم تحميل الكمرات العرضية بكمرات او اعمده او حوائط
مرونة في التشكيل المعماري
كبر عـــــرض المســـــــافات الأفقية بين الدعامات

وهنا النوع الآخر من الأسقف الأسقف الحديدية ولها نظامين أيضا:

نظام الكمرات الحديدية :

نظام الكمرات الحديديه العرضيه المتوازية لدعــــــم نظـــــام البلاطات الإنشائية وتتميز بما يلي
بالإمكان استخدام البلاطات الإنشائية معلقة خارجيا
صغر عرض المسافات الأفقية بين الدعامات
يتم تحميل الكمرات العرضية بكمرات او حوائط
مرونة في التشكيل المعماري

نظام الألواح الحديدية

كبرعرض المسافــــــــات الأفقية بين الدعامات
يتم تحميل الكمرات العرضية بكمرات او اعمده او حوائط
مرونة في التشكيل المعماري
عند تمرير الأنظمة الميكانيكية او وجود احمــــال متمركزة او فتحات يجب زيادة الكمرات الحديدية العرضيه الحامله

وأخيرا الأسقف الخرسانية المسلحة :

لها عدة خصائص

من الممكن تشكيل الخرسانة المسلحة لتعطي شكل اعمده او كمرات
او مسطحات افقيه او هيكل انشائي بأي شكل كان.
يتطلب تصميم الخرسانة المسلحه حسابات دقيقة للأحمال الحيه والميتــــــة
وحديد التســـليح وكمية الإسمنت وسمك مقطع السطح
من الممكن صب الخرسانة المسلحه بــأي شكل ويعتمد ذلك على توفراشكال
قوالب الصب وطريقة حديد التسليح وطـــــرق الإنشاء بالموقع

ويتطلب نظام الخرسانة المسلحه الى وصلات انشائيـــــــــــة مابين قطاعات
النـظام وفواصل تمدد حراري لتفادي عــوامل التمدد والانكماش.
وتعتبر درجة قوة ومتانة ومقاومة الحريق المطلوبة للهيكل الإنشائي الخراساني من العوامل الأســـــاسية المحددة لنوعية مكونات الخليط الإسمنتي من حصـــى واسمنت وماء والمواد المضافة للخليط
يمكن تلوين السطح الخارجي للهيكل الإنشــائي بأي
لون وذلك باستخدام اسمنت ملـــــــون او حصى ملون او
اضافت مواد ملونه خاصة بذلك كما يمكن دهان السطـــح
الخارجي بدهانات خاصة.
ومن الممكن تشكيل السطح الخارجي للهيكل الإنشائي
بأي شكل ويعتمد ذلك على تشكيل قوالب الصـــــــــــب
المستخدمه .
كما يمكن اعداد عناصر الهيكل الإنشــــــائي من اعمده و
كمرات وحوائط وأرضيات مسبقة الصب للتمكن من زيادة
درجة التحكم في الجوده .

نأتي لأقسام هذا النوع من الأسقف تقسم إلى 9 أقسام
أسقف ذات اتجاه واحد
أسقف ذات اتجاهين
سقف هيكلي
سقف ذو اضلاع داعمة
سقف ذو اعصاب خراسانية
أسقف مستوية ذات تيجان باتجاهين
أسقف مسطحة بدون تيجان باتجاهين
أسقف مستوية بدون تيجان باتجاهين
أسقف خراسانيه مسلحه بالطوب المفرغ

وهناك نقطة مهمه يجب ذكرها
يعتمد اختيار النظام الإنشائي للبلاطات الإنشائية على:
نوعية الأحمال
وزن الأحمال
السمك المرغوب فيه للأرضيات
عرض المسافات الأفقية بين الدعامات


التصنيفات
العلوم الهندسية

مرحله ما قبل الصب

مرحله ما قبل الصب ( الاعداد )

1- اختيار المكونات

يتم تحديد وإختيار النوع المناسب من كل مادة فمثلاً نوع الأسمنت المناسب للعملية(بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات أو منخفض الحرارة أو ……) وكذلك نوع الرملالمناسب (ناعم أو خشن أو …) وليس المقصود بكلمة المناسب هنا الناحية الفنية فقط وإنما جميع النواحى الأخرى مثل الناحية الإقتصادية مثلاً.

– المقاس المناسب للركام الكبير طبقاً لنوعية ومقاس قطاعات الخرسانة التى ستُصب (قواعد أو أعمدة أو لبشة).
– إمكانية إستخدام بعض الإضافات أم لا وفى أى مرحلة من الصب.
– عمل تصميم للخلطة المطلوبة وتحديد الكميات اللازمة من كل مادة بالوزن والحجم.

2- التشوين

– يراعى التأكد من توافر كل المواد اللازمة للصبة الخرسانية قبل البدء فى الصب.
– يتم تشوين المواد فى الأماكن المناسبة وبالترتيب المناسب والتى تسهل نقلها إلى مكان الصب.
– يكون التشوين لكل مادة بالطريقة المنصوص عليها فى المواصفات فمثلاً:

الاسمنت: يشون على أرضيات خشبية مهواه ويكون فى حماية من رطوبة الجو والأرض والمطر ويجب أن لا يستخدم فى أعمال الخرسانة المسلحة أى أسمنت بدأت تتكون به حبيبات متصلدة أو كتل أو مضى على تشوينه أكثر من ثلاثة شهور. وطبقاً للكود المصرى فيجوز إستخدام الأسمنت بعد ستة أشهر و لكن بعد التأكد من سلامته.

الرمل: يكون على أرضيات صلبة نظيفة وبعيداً عن المطر أو أى مواد ملوثة.
الزلط: يغسل لإزالة الشوائب منه ويشون على أرضيات خرسانية أو خشبية.
الماء: عدم الإعتماد على ماء الصنبور خشية حدوث أى عطل وإنما ينبغى تخزين الماء مسبقا فى موقع الصب فى أوعية لا تصدأ.
الاضافات: تحفظ فى مكان أمين فى درجة حرارة الغرفة وبعيد عن الرطوبة وأشعة
الشمس المباشرة وتراعى جميع التعليمات الخاصة بكل مادة على حدا.

3- اعداد الفرم و الشدات

– يتم إختيار نوع الشدات المناسب للعملية (شدات عادية – شدات منزلقة – شدات صلب).
– تكون الشدات قوية لتتحمل وزن الخرسانة والأحمال الحية أثناء الصب.
– يجب أن ترتكز قوائم الشدات على قواعد ثابتة.
– أن تكون القوالب محكمة لمنع تسرب اللبانى من الخرسانة.
– يجب تربيط الركائز بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أوالمعدات الصغيرة وكذلك ضغط الرياح و الإرتجاجات الناتجة عن المعدات المستخدمة فىالعمل.
– ترش أسطح الفرم الخشبية بالماء قبل الصب مباشرة لمنع إمتصاص الأخشاب لماء الخلط.
– يجب إعداد مسارات للعمل بحيث لا تؤثر حركتها على أبعاد وأشكال حديد التسليح.
– يفضل و ضع تخانات تفصل بين سطح القوالب و الأسياخ.
– يجب أن تنظف الفرم من الداخل بعناية قبل رص أسياخ التسليح وقبل صب الخرسانة مباشرة وذلك بإزالة الأتربة والفضلات ويمكن أن يتم ذلك بإستخدام الماء أو الهواء المضغوط.

4- تحضير الكميات و العبوات

الاسمنت: يفضل أن تحتوى عبوة الخرسانة على عدد صحيح من شكاير الأسمنتولايسمح بمعايرة الأسمنت بالحجم وفى حالة إستعمال الأسمنت السائب يجب قياس الأسمنت بالوزن.

الركام: يقاس بالحجم بصناديق قياس ويجب ملء الصناديق بدون دمك. ويراعى الزيادة فى حجم الرمل نتيجة الرطوبة أو البلل وفى الأعمال الإنشائية الهامة يفضل قياس الركام بالوزن.

الماء: يقاس باللتر أو بالكيلوجرام ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار كمية الماء المحتمل وجودها فى الركام.


التصنيفات
العلوم الهندسية

بحوث تخص طلبة الدراسات العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعونه تعالى اصدار العدد السابع من مجلة ديالى للعلوم الهندسية في كلية الهندسة جامعة ديالى بكلى اللغتين العربية والانكليزية .
علما ان التحميل مجانا وبدون اي مشاكل لتحميل هذه البحوث اضغط هناوهنا


التصنيفات
العلوم الهندسية

تفاصيل معمارية وانشائية هامة


تفصيلة فى سلم حجري بدون ستارة مباني

تعليم_الجزائر
تفصيلة فى سلم خرساني أو رخامي

تعليم_الجزائر
البناء باستخدام الحجر

تعليم_الجزائر

تفصيلة فى افريز الاعمدة

تعليم_الجزائر

تفصيلة فى شباك ذو براويز حجرية

تعليم_الجزائر


شكر الجزيل…….

اكرر شكر الجزيل…….

التصنيفات
العلوم الهندسية

صدأ حديد التسليح وتأثيره علي المنشأت

صدأ حديد التسليح وتأثيره علي المنشأت

*-

تهتم الدول الغربية في طرق حماية المنشات ومعالجتها من صدأ حديد التسليح نظرا لكون هذه المشكلة اقتصادية بالمقام الأول .

ففي الولايات المتحدة الأمريكية حصرت تكلفة الصدأ السنوية في العقد السابق بحوالي 150 مليون دولار نتيجة لمشاكل الصدأ علي المباني والجسور والتي تحدث في أمريكا وأوربا نتيجة إذابة الجليد باستخدام الملح .

وفي المملكة المتحدة تقدر تكلفة إصلاح الجسور نتيجة للصدأ في حديد التسليح بحوالي 616 مليون جنيه إسترليني وهذا بإنجلترا وويلز فقط ( 1989م ) وهي فقط 10 % من إجمالي الجسور في المملكة المتحدة .

أما في المنطقة العربية وخاصة دول الخليج فإن المشكلة اعمق و أوسع نتيجة لنقص عمر المنشاة بسبب الصدأ والتكاليف العالية جدا لإعادة العمران ,بالإضافة لتميز دول الخليج بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الأملاح العالية ومشاكل المياه الجوفية وتأثيرها , كل هذه العوامل زادت من مشاكل حدوث صدأ الحديد في المنطقة بدرجة كبيره جدا .

إذا من الواضح أن صدأ حديد التسليح في المنشآت الخرسانية يهدد الاستثمارات العقارية في الوطن العربي عامة ودول الخليج العربي بوجه خاص ويؤثر كثيرا في اقتصاد هذه الدول ويستنزف الكثير في أعمال الإصلاح والحماية للمنشات العامة والخاصة , ولا بد من استخدام احدث الطرق لحماية وإصلاح المنشات للمحافظة علي الثروات الوطنية.

يتكون الصدأ بوجه عام نتيجة تعرض الحديد للهواء والماء , والخرسانة بطبيعتها مادة مسامية تحوي رطوبة ولذلك من الطبيعي حدوث صدأ للحديد بداخلها !!!
لكن ليس بالضرورة حدوث الصدأ للحديد في الخرسانة لان الخرسانة مادة قلوية وهي معاكسة للأحماض وبالتالي فإن الخرسانة تقوم بحماية الحديد من الصدأ بتكون طبقة قلوية كثيفة تمنع حدوث الصدأ ( طبقة حماية سلبية ).
ويحدث الصدأ نتيجة تكسير طبقة الحماية السلبية وظهور الصدأ علي سطح حديد التسليح , يبدأ صدأ حديد التسليح في التكون من نقرة صغيره ( Pit Formation ) في السيخ ثم تزداد هذه النقر ويحدث اتحاد بينها مما يكون الصدأ العام .

وهناك أسباب أخرى لتكون الصدأ وهي البكتيريا . وهي بالغالب موجودة بالتربة وتقوم بتحويل الأملاح والأحماض إلي حمض الكبريتيك الذي يهاجم الحديد ويسبب عملية الصدأ .

معدل الصدأ يرتبط بعوامل كثيرة ولكن في منطقتنا الرطوبة ودرجة الحرارة عوامل رئيسيه ومؤثرة بدرجة كبيره جدا في معدلات الصدأ ولذلك يجب التحكم في تلك العوامل ليصبح معدل الصدأ قليل بحيث لا يسبب مشكلة كبيرة علي المنشأة العقارية ..!!

الوقاية خير من العلاج وإذا تم الحفاظ علي المنشاة العقارية من التعرض للصدأ يكون ذلك اكثر واقعية وحفاظا علي الثروة الوطنية .

ويتم تفادي صدأ حديد التسليح في الخرسانة بالتقيد بمواصفات التصميم والتنفيذ وبإتباع الكودات المختلفة الخاصة بتصميم القطاعات الخرسانية والتي تعمل علي تقليل احتمالات حدوث الصدأ في حديد التسليح .

ومن العوامل المهمة في حماية المباني الخرسانية من صدأ حديد التسليح طريقة استخدام الخرسانة وتحديد محتوي الإسمنت والاهتمام بالمعالجات الخرسانية أثناء التنفيذ .

وهناك طرق مختلفة لحماية حديد التسليح من الصدأ من أهمها :

1. موانع الصدأ
وهي نوعين يعتمد النوع الأول علي حماية الطبقة السلبية حول حديد التسليح ويعتمد النوع الآخر علي منع توغل الأكسجين داخل الخرسانة .
2. استخدام الحديد المجلفن Galvanized Bar
ويعتبر الحديد المجلفن ذو كفاءه مناسبة خصوصا للمباني التي تتعرض للكربنه .
3. دهان حديد التسليح بالابوكسي
هذه الطريقة أعطت نتائج إيجابية وخاصة لحديد التسليح المعرض لمياه البحر
4.حديد ستنلس ستيل Stainless Steel
نظرا لارتفاع تكاليف هذا النوع من الحديد فإن استخدامه يتم في نطاق محدود
5.حماية أسطح الخرسانة من النفاذ يه
وذلك إما باستخدام مادة سائله يتم رشها أو دهانها أو ألواح وطبقات من المطاط أو البلاستيك ( membrane )