تبلیغات 
تولید کننده بلوک دیواری CLC ( بلوک سیمانی سبک توپر )جهت استفاده به عنوان دیوارهای داخلی و محیطی
به همراه راه اندازی خط تولید این محصول.
ویژگی های عمده این بلوک بتن سبک clc با ابعاد: ارتفاع 20cm طول 50cmو در ضخامتهای 10cmو15cmو20cm با وزن مخصوص 450 کیلو گرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری 20کیلو گرم بر سانتی متر مربع با کیفیتی کاملا متفاوت نسبت به محصولات بتن سبک مشابه
مشخصات فنی بلوک سی ال سی(clc):
سی ال سی (clc) بلوک دارای پنج جز اصلی می باشد :
1 - سیمان
2 -ماسه ریز دانه
3 - مواد حباب زا(فوم)
4 - الیاف پلی پروپیلن ( 6میلی )
5 – آب
با توجه به آئین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله و مبحث 18 و 19 ، بکارگیری مصالح سبک وزن راه حل مناسب و باصرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوکهای بتن سبک سی ال سی(clc) تأمین کننده این مزیت فنی است .
بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد. یک مترمکعب سی ال سی(clc) بلوک حدود 500 کیلوگرم وزن دارد که برابر با یک چهارم وزن یک آجر بوده و یک کارگر به راحتی می تواند آنرا حمل نماید و بسیار سریع نصب می گردد .
و ملات مصرفی آن برابر 15% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد بسیار کمی ملات نیاز دارد. به عنوان مثال چنانچه برای اجرای یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده ازسی ال سی(clc)بلوک 15 کیلوگرم سیمان مصرف می کند .
ویژگی های عمده سی ال سی(clc) بلوک :
1 وزن مخصوص کم
2 عایق حرارت و صدا
3 همخوانی با دیگر مصالح ساختمانی
4 مقاوم دربرابر آتش
5سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته
6 بادوام
7 قابلیت برش و شکل پذیری
8 ph نزدیک به نرمال (حدود7)
9 قابلیت انجام هر گونه نازک کاری و پلاستر با چسبندگی مناسب
مزایای اجرائی :
با توجه به ابعاد و سبکی و راحتی نصب سی ال سی(clc) بلوک در همه ضخامتها ، سرعت اجرای سی ال سی(clc) بلوک نسبت به سایر مصالح به 3 برابر افزایش می یابد .
مزایای اقتصادی :
پروژه های ساختمانی با استفاده از سی ال سی(clc) بلوک با در نظر گرفتن سرعت اجرا به دستمزد کمتری نیاز دارد. و همچنین استفاده از سی ال سی(clc) بلوک به سبب مصرف ملات کم و نیز کاهش بارهای وارده به سازه بدلیل وزن کم دیوارها ، موجب کاهش ابعاد سازه شده و صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد .
عایق بودن سی ال سی(clc) بلوک در برابر گرما و سرما ، علاوه بر صرفه جویی چشمگیر در فضاهای تأسیساتی و سطح حرارتی برودتی ، موجب کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد. (با افزایش قیمت سوختهای فسیلی این مشخصه مشهودتر شده است) به علاوه با توجه به ضوابط شهرسازی مربوط به اماکن عمومی نظیر هتلها و ادارات و آپارتمانها مبنی بر جلوگیری از انتشار صدا بین واحدها و اطاقها ، سی ال سی(clc)بلوک که دارای ضریب بسیار پائین انتقال حرارت و عایق صدا است مصالح ایده آل برای اینگونه پروژه ها می باشد
کاربرد پیش تنیدگی به 440 سال قبل ازمیلاد بر میگردد ،زمانی که یونانی ها کشش و تنشهای خمشی در بدنه کشتی های جنگی خود را باپیش تنیدگی ساختار بدنه بوسیله طنابهای کشیده شده کاهش میدادند.
کی از ساده ترین مثالهای پیش تنیدگی تلاش برای بلند کردن یک ردیف کتاب می باشد.ابتدا لازم است به ردیف کتابها از دوطرف فشاری اعمال کنیم تاباعث افزایش مقاومت در مقابل لغزش بین کتابها شده ،بطوریکه بلند کردن انها راممکن سازد.
5- کابلها چگونه و با چه نیرویی کشیده میشوند؟ نیروی ایجاد شده چگونه به بتن منتقل میگردد؟
کابلها بوسیله جکهای مخصوص هیدرولیک و با نیروی مشخص ،که توسط بخش طراحی محاسبه میگردد،کشیده میشوند. این نیرو، نیرویی ثابت در حدود 8/14 تن ( (0.8FPU است که در انتهای عضو اعمال میشود. این نیرو باعث بوجود آمدن کرنش در کابلها شده که این کرنش باعث تغییر طولی در حدود 6 میلیمتر در واحد طول کابل میگردد. این کشش میتواند از یک جهت و هم از دو جهت انجام شود. چنانچه طول کابل کمتر از 30 متر باشد کشش از یک جهت میتواند باشد و در صورت داشتن طول بین 30 تا 60 متر کشش باید از دو جهت صورت پذیرد که عامل این اختلاف نیروی اصطکاکی است.
6- درصورت نامناسب بودن بتن از لحاظ مقاومت آیا میتوان عملیات پس کشیدگی را انجام داد ؟
درصورتی که بتن به مقاومت پیشبینی شده در زمان معین نرسد ، کشیدن کابلها موجب ترکیدن بتن میگردد بنابراین لازم است برکیفیت و اجرای بتن نظارت دقیقی صورت پذیرد. در صورت رسیدن بتن به مقاومت 210 کیلوگرم برسانتیمتر مربع، میتوان عملیات کشش را انجام داد که با توجه به کیفیت بتنهای تولیدی در حدود 7 روز پس از بتن ریزی عملیات کشش قابل انجام است.
7- کابلها در چه جهاتی و به چه صورتی در سقف قرار داده می شوند ؟ عبور کابلها از روی یکدیگر به چه صورتی میباشد؟
کابلها در دو جهت طولی و عرضی که در یک جهت بصورت یکنواختDistributed یعنی با فاصله یکسان و در جهت دیگر بصورت Banded یعنی در دستههای نواری برروی سقف قرار داده میشوند. ترتیب عبور کابلها از روی یکدیگر برطبق نقشههای طراحی و با درنظر گرفتن حداقل ضخامت مورد نیاز جهت پوشش بتن برروی کابل تعیین میگردد. کابلها معمولا در روی ستونها در بالاترین نقطه از تار پایینی قرار میگیرد و حداقل 2 کابل باید در محدوده نوار ستونی قرار بگیرند.
8- عملکرد سقفهای با دال پس کشیده در برابر زلزله به چه صورت میباشد؟
به علت یکپارچگی کامل کابلها با یکدیگر ، این نوع دال ها بصورت صفحاتی هستند که به یکدیگر دوخته شدهاند پس میتوان آنها را بصورت یک سیستم یکپارچه در مقابل زلزله فرض نمود. این سقفها تاکنون چندین زلزله مهم را در محدوده گسل سن اندریاس واقع در غرب ایالات متحده تجربه کردهاند که گزارشهای موجود نشان دهنده عملکرد مناسب این سقفها در محدوده فوقالذکر هستند.(زلزله نورثریج یکی از این زلزلههاست)
9- بطور کلی در چه سازه هایی می توان این روش را بکار برد ؟آیا در ساختمانهای اسکلت فلزی امکان استقاده از این روش وجود دارد ؟
در مورد استفاده از این سیستم در اسکلتهای فلزی هنوز راه حل مناسبی یافت نشده است ولی تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مهمترین مشکل در استفاده از دال پسکشیده همراه با اسکلت فلزی، مساله چگونگی اتصال این دال به ستونهاست. این روش در همه سازهها اعم از ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی ، پارکینگها ، مخازن آب و گاز و فاضلاب کروی و غیر کروی ، پلها ، اسکلهها ، پیها و کفهای صنعتی ، مسلح کردن خاک ، نمای پارکینگهای طبقاتی ، تونل و سد کاربرد دارد.

خانه های پیش ساخته LSF کانادا،
خانه های پیش ساخته ،
پیش ساخته ،
خانه های سبک ،
مقاوم در مقابل زلزله
ساخت خانه های پیش ساخته سبک و مقاوم در مقابل زلزله به میزان 8/7 ریشتر با تائیدیه سازمان ملی تحقیقات مسکن . اجراء سریع ، قیمت مناسب .
امکان ساخت از ویلائی تا شش طبقه از یکماه تا چهار ماه بصورت کلید تحویل با آخرین تکنولوژی و فناوری روز مطابق با سلیقه شما.
سیستم مورد استفاده در این شرکت بر مبنای سیستم LSF ( سیستم سازه های سرد نورد شده ) تنها سیستم دارای تائیدیه مرکز تحقیقات مسکن برای دیوار های باربر میباشد که بر مبنای استاندارد های کانادا و استرالیا میباشد . برخی مشخصات فنی این سیستم عبارتند از :
1- سازه ها از پروفیل های گالوانیزه با مقاطع خاص
2- دیواره داخلی از پانل های کناف با پوشش رنگ یا کاغذ دیواری و ....
3- دیواره خارجی از سمنت بورد با پوشش دلخواه خریدار
4- درب و پنجره ها از جنس یو پی وی سی با شیشه دوجداره
5- کف از سرامیک یا پارکت
6- لوله کشی تاسیسات و برفی بصورت توکار
7- سقف از ساندویچ پانل یا ورق طرحدار یا اجناس مشابه
شایان ذکر است که مزیت اصلی این سیستم سرعت قابل ملاحظه در اجرای آن میباشد به نحوی که مدت زمان اجرای یک واحد ویلائی بصورت تمام شده حدود 60 روز کاری بر آورد میگردد .

تادائو آندو در ۱۳ اکتبر ۱۹۴۱ میلادی در اوزاکای ژاپن دیده به جهان گشود، در سالهای ۶۹-۱۹۶۲ م . تعالیم خود آموخته و غیر آکادمیک خود را به عنوان یک معمار با سفرهای آموزشی به اروپا، آمریکا و آفریقا و مطالعه بر روی خانه های فرانک لویدرایت و کارهای مدرنیسم قدیمی (کلاسیک) تکمیل کرد.افزایش کمی آثار او در سطح معماریهای مسکونی، کلیساها، موزه ها و مجتمع های تجاری بزرگ، و … با تکیه ای مداوم و تقریباً انحصاری بر ساختارهای بتن مسلح بزرگ و نمایان است که عظمت را در معماری او فزونی می بخشد. او واسطه ای میان شرق و غرب است، و بتن را ـ با اینکه از مواد جدایی ناپذیر جنبش مدرن اروپاست ـ در جهت نشان دادن زیبایی شناسی شرقی به کار می برد. اولین تمرین معماریش را در سال ۶۹ م . در اوزاکا آغاز کرد و تاکنون بیش از صد و پنجاه پروژه معماری را طراحی کرده است.او از با نفوذ ترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب می شود. توجه عمده وی بر تفلیق فرمهای مدرن با مفاهیم و شیوه های سنتی ژاپن استوار است ؛ به بیان دقیق تر، هدف او تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است

چارلز جنکز (Charles Jencks) معمار و منتقد مشهور آمریکایی است که طی سه دهه اخیر حضوری مؤثر در عرصه سبکشناسی، نقد و تدوین مبانی نظری معماری معاصر داشته است. هرچند گروهی او را یک ژورنالیست پر سروصدا میدانند، ولی به هر حال تأثیرگذاری او در روند شکلگیری نقد و حتی شیوههای خاصی از معماری انکارناپذیر است.
چارلز جنکس در سال 1939 در شهر بالتیمور به دنیا آمد. او نخست در دانشگاه هاروارد به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی پرداخت و پس از گذراندن این دوره، در سال 1961 در همان دانشگاه وارد رشته معماری شد و تحت آموزش تاریخنگاران بزرگ معماری، زیگفرید گیدئون و رینر بنهام به تحصیل در این رشته پرداخت. او در سال 1965 مدرک MA را در این رشته اخذ نمود و سپس در سال 1971 موفق به دریافت درجه دکتری از دانشگاه لندن در زمینه تئوری و تاریخ معماری گشت. جنکس از سال 1975 تا 1994 استاد کرسی نقد و تاریخ معماری معاصر دانشگاه UCLA کالیفرنیا بوده و همزمان با آن به عنوان استاد مدعو در بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای دنیا حضور فعال داشته است.

زاها حدید در سال ۱۹۵۰ در بغداد در خانوادهای روشنفكر و مسلمان متولد شد. او تحصیلات دوران ابتدایی را در یكی از دیرهای كاتولیك فرانسویزبان بغداد سپری كرد. پس از آن، بهسبب جوّ فرهنگی خانواده، با حمایت والدینش و روابط گستردهشان به آرزوی ایام كودكیاش تحقق بخشید و بعد از گذراندن دورة ریاضیات در دانشگاه امریكایی بیروت (۱۹۶۸ـ۱۹۷۱) به مدرسة معماری AA۱ لندن رفت و بدین ترتیب وارد دنیای مردانة معماری شد. او دربارة ایام كودكیاش چنین میگوید: «من یك عرب عراقیام و هرگز نمیتوانم روزهای زیبایی را كه در وطن داشتم از ذهنم بیرون كنم. كودكی من در آنجا در میان منابع سرشار انسانی و تاریخی به رویا شبیه است. مدرسة ما لابهلای علفزارها و در دل طبیعتی سبز بود كه امروز از آن فقط خرابههایی برجاست… شهر بغداد در آن ایام پر از آدمهای عجیب با ملیتها و مذاهب مختلف بود و پرورش در این محیط پر از تجربههای متفاوت شانس بزرگی برای من بود.» پدر زاها، محمد، فردی فعال در زمینة اقتصاد و پیشرو در حزب سوسیالدموكرات عراق بود. او فارغالتحصیل مدرسة LSE۲ بود. مادرش شاغل نبود ولی زن فعال و پویایی بود كه طراحی را به زاهای كوچك آموخت. زاها در این خانوادة فرهنگی بورژوا با تمكن نسبی مالی رشد یافت، چنانكه هر دو برادرش هم برای ادامة تحصیلات به كمبریج رفتند. كهنترین خاطرهای كه زاها را در دنیای كودكانهاش به خانهسازی و طراحی دكور برای عروسكهایش تشویق كرده بود، خاطرة بازسازی خانة عمهاش بهدست یكی از دوستان معمار پدرش بود.

رم کولهاس (به هلندی: Rem Koolhaas) معمار هلندی است.
رم کولهاس متولد سال ۱۹۴۴ رتردام هلند است. بین سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶ در اندونزی مقیم بود و سپس به عنوان خبرنگار و فیلم نامه نویس در آمستردام ساکن شد. پس از آن به لندن رفت و به تحصیل معماری در مدرسه AA پرداخت.
در سال ۱۹۷۲ با کسب بورس تحصیلی عازم ایالات متحده شد و در آنجا اقامت گزید.در آمریکا شیفته نیویورک شد و با چاپ کتاب " نیویورک هذیانی (Delirious Newyork)" در سال ۱۹۹۸ به زودی مشهور گشت.
حدود بیست سال بعد کولهاس با کتاب "کوچک ،متوسط ،بزرگ ،خیلی بزرگ (S.M.L.XL)" نشان داد که ایدهٔ اصلی مدرنیسم با معماری و شهرسازی مدرن در تضاد است و برای حل مسائل امروز باید با توجه به واقعیت که وی آن را "رئالیسم نو" مینامد، روح اصلی مدرنیسم را احیاء کرد.
کولهاس از معمارانی ست که در زمان پی ریزی تفکرات مکتب فولدینگ شروع به کار و فعالیت حرفهای خود کرد. شفافیت بصری، استفاده از سطوح شیشهای بزرگ و به کارگیری فرمهای خالص از ویژگیهای کارهای اولیه او (نظیر خانهٔ دو دوست) است که بیشتر تحت تاثیر آثار میس وندرروهه قرار دارد.


اثرات هوای گرم بر خواص بتن
همانطور که قبلا" اشاره شد هوای گرم بر روی بتن تازه سخت شده اثراتی را بر جای می گذارد که نامطلوب است . در این قسمت بطور مشروح به برخی از این اثرات و خواص بتن در هوای گرم اشاره می شود .
الف ) افزایش آب مورد نیاز در طرح مخلوط :
بسته به شرایط هوا و میزان تبخیر ممکنست تا 25 کیلو ( لیتر ) آب اختلاط مورد نیاز افزایش یابد ( نسبت به حالت بدون تبخیر ) – تقریبا" هر افزایش 5 درجه سانتی گراد به حدود 3 لیتر آب نیاز دارد . وجود آب بیشتر ، جمع شدگی را افزایش می دهد و میل به ترک خوردگی بیشتر می شود .
ب ) آهنگ افت اسلامپ :
مسلما" در شرایط هوای گرم ، گرمای بدون تبخیر و یا با تبخیر می توان تأثیر مهمی بر افت اسلامپ و آهنگ آن داشته باشد . میتوان گفت تقریبا" به ازاء 0C 40 افزایش دما ( 10 تا 0C 50 ) افت اسلامپ حدود 8 سانت را شاهد خواهیم بود ( هر 0C 10 حدود 2 سانت ) . مسلما" آهنگ افت اسلامپ نیز در هوای گرم بسیار زیاد می شود تا حدی که مزاحم کار اجرائی خواهد شد و غالبا" برای مقابله با آن به افزایش آب متوسل می شوند که کار صحیحی نیست.
ج ) افزایش آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گیرش :
در یک هوای معتدل و مناسب ممکن است زمان گیرش اولیه بتن بسته به نوع سیمان و نسبت های اختلاط بین ؟ تا 3 ساعت تغییر کند . با افزایش دما این زمان کاهش می یابد و ممکنست در دمای بتن بالاتر از 0C 30 و دمای محیط بیش از 0C 35 این زمان حتی به کمتر از نصف یا ثلث کاهش یابد . مسلما" این امر مشکلات اجرائی را افزایش می دهد . در حمل محدودیت زمانی بوجود
می آورد و در ریختن و تراکم باید سرعت قابل توجهی داشته باشیم تا قبل از گیرش لایه زیرین بتوانیم لایه روئی را ریخته و متراکم کنیم . پرداخت سطح مشکل می گردد و بتن زود سفت
می شود . در اکثر موارد در چنین شرایطی درز سرد ایجاد می گردد . درز سرد در آینده می تواند محل عبور آب و سایر مواد مزاحم شیمیائی باشد .

بتن ریزی در شرایط هوای گرم می تواند به بروز مشکلاتی در بتن تازه و سخت شده کمک نماید و معمولا" به پائین آمدن کیفیت بتن سخت شده منجر می شود . معمولا" در چنین شرایطی باید
بتن ریزی متوقف گردد و در صورت نیاز به انجام عملیات بتن ریزی باید تدابیر خاصی اندیشیده شود تا خسارت های وارده به حداقل برسد و یا ایجاد گردد . تعریف و شناخت شرایط هوای گرم ، اثر خسارت بار این شرایط ، اثر عوامل تشدید کننده این خسارت ها ، راه حلهای فرار از حصول این شرایط ، توجه به نوع مصالح مصرفی از جمله مواردی است که در این نوشته از نظر می گذرد .
وجود شرایط هوای گرم در مناطقی از کشور ما بویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و وجود شرایط خاصی مانند ایجاد خوردگی در میلگردهای بتن این شرایط را برای ما پر اهمیت می نماید و باید بدان توجه خاصی مبذول داشت . سعی می شود نکات مد نظر آئین نامه بتن ایران به همراه توضیحات ضروری قید شود تا در عمل بتوان از آنها استفاده نمود .

عمل آوری بتن ستونهای ریخته شده

جلوگیری از خروج شیره بتن در هنگام بتن ریزی ستون
ادامه عکس ها در ادامه مطلب
مقالات عمران ومعماری
| Check Page Rank of any web site pages instantly: |
| This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service |