Learn Staad Pro 2003

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Learn Staad Pro 2003 as PDF for free.

More details

  • Words: 5,697
  • Pages: 80
‫ﺷﺮح واﻓﻲ‬ ‫ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺨﺮﺳﺎﻥﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ‬ ‫‪STAAD.Pro2003‬‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ‪/‬‬

‫ﻣﻬــﻨﺪ ﻋﺒﺪﺍ ﻟﻮﻫﺎﺏ ﻏـﺰﻳﻞ‬

‫‪ B‬ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ‬

‫ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻣــﺎﺟ ــﺪ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﲝـ ــﺮ‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻼﱄ‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬ ‫‪2005-2004‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ STAADPro‬هﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺎت ﺻﻤﻤﺘﻪ ﺷﺮآﺔ ‪RESERCH‬‬ ‫‪ ENGINEERS‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎیﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺗﻄﻮیﺮﻩ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﺡﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻷآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرًا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻷآﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫یﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ أداة ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻮیﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺠﺴﻮر واﻟﻤﻨﺸﺎّت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺠﺪران‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺎدیﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺎت واﻟﺒﻼﻃﺎت ‪.‬‬ ‫وهﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺪیﻢ ‪ STAAD Ш‬ﺡﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ وزیﺎدة‬ ‫ﻗﺪرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ وإدراج اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ‪"STAAD Ш‬‬ ‫یُﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ STAAD Pro‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻤﺎ یﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﺬآﺮ أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ƒ یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺮاﺋﻖ ﻓﻌﺎﻟﺔ وأدوات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻨﻤﺬﺝﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺙﻼﺙﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺥﻼل‬ ‫واﺝﻬﺘﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪیﺜﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة ‪.‬‬ ‫ƒ یﺤﺘﻮي اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎهﺰة ﺑﻘﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪیﻞ‬ ‫آﺎﻓﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺒﺎراﻣﺘﺮات ) اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ( ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺄﻗﻞ ﺝﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻐﻄﻰ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻃﻴﻔًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮوﻧﻪ وﺳﻬﻮﻟﻪ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪیﺪ ﻗﻴﻢ ﺑﺎراﻣﺘﺮات اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ‪.‬‬ ‫ƒ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮیﺎﺽﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ) اﻟﻌﺸﺮیﺔ واﻟﺤﺠﻤﻴﺔ ( اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ‪STAADPro‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻘﺎرب واﻻﺳﺘﻘﺮار ‪.‬‬ ‫ƒ یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺮر ﻧﺼﻮص ﺥﺎص ﺑﻪ ﻟﺘﺤﺮیﺮ اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أي‬ ‫ﻣﺤﺮر ﻧﺼﻮص ﺁﺥﺮ ‪ .‬و یﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أدوات ﻓﻌﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺪیﻞ ﻣﻠﻔﺎت‬ ‫اﻷواﻣﺮ ‪.‬‬ ‫ƒ یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ STAADPro‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ ﺝﺰﺋﻴًﺎ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺎریﺮ ویﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺗﻘﺎریﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ و اﺡﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫ƒ یﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ویﻨﺪوز ﺑﻜﻞ إﺻﺪاراﺗﻪ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﺜﻠﻲ ﻟﻪ‬ ‫ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم ویﻨﺪوز ‪. Xp‬‬ ‫ƒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ STAADPro‬ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﺬﺝﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺥﺮى اﻟﺬي یﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪیﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت ورﺑﻂ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺥﺮ ‪.‬‬ ‫ƒ یﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺘﺔ اﻟﻘﻮیﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪدیًﺎ وﺑﻴﺎﻧﻴًﺎ ‪.‬‬ ‫ƒ یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ STAADPro‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻞ اﻟﺪیﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دیﻨﺎﻣﻴﻚ اﻹﻧﺸﺎءات واﻻهﺘﺰازات ‪.‬‬ ‫ƒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ STAADPro‬أول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺡﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ‪ISO‬‬ ‫‪.9001‬‬ ‫ƒ وهﻨﺎك اﻟﻌﺪیﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﺎرزة اﻷﺥﺮى اﻟﺘﻲ یﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪.STAADPro‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪ ‬‬ ‫• إدﺥﺎل اﻟﺴﻴﺪي اﻟﺨﺎص ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ) ‪ (Staad pro 2003‬ﻓﻲ ﺳﻮاﻗﻪ اﻷﻗﺮاص یﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻧﺎﻓﺬة آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ‪Install staadpro , staad etc. sectionwizard‬‬

‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺎﺴﻡ ‪ Install shield wizard‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪yes –next‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﻗﺔ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﺭ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻟﻠﻤﺎﻭﺱ ﻭﻨﺨﺘﺎﺭ ﻓﺘﺢ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ‬ ‫ﻀﻐﻁﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ crack‬ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻤﻠﻑ ﺒﺈﺴﻡ ‪ crack‬ﻓﻨﻔﺘﺤﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ‪winzip‬‬

‫ﺃﻭ ‪ winrar‬ﻓﻨﺠﺩ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻤﻠﻑ ‪ text‬ﺒﺈﺴﻡ ‪ install‬ﻓﻨﻨﻔﺘﺤﻪ ﻭﻨﺴﺠل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻭﻫﻭ‬ ‫‪ 123456789012345678‬ﻭﻨﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻩ ﺒﺠﻭﺍﺭ ‪ serial number‬ﺜﻡ ‪. next‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ‪ Instal shield wizard‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ) ‪ ( Local security‬ﺜﻡ ‪next‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Security Devices‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻕ‬

‫•‬

‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻻ‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫•‬

‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺎﺭ‬

‫‪. next‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺜل ‪ ) US‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ( ﺃﻭ ﺃﻱ ﻜﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪next -‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫•‬

‫ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ) ﺍﻟﻤﺘﺭﻴﺔ ( ‪metric/s/‬‬

‫•‬

‫ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪next -‬‬

‫أو‬

‫ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ) ‪next –(Imperical‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺘﻅﻬﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻕ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ - finish -‬ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻜﻪ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻭﻨﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﻴﻥ ‪Jetdata base‬‬ ‫‪ patch ، drv‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻭ ﻨﻠﺼﻕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻪ‬ ‫• ﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ get databases‬ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺤﻤﻴل ﻓﻨﺨﺘﺎﺭ‪ -‬ﻤﻭﺍﻓﻕ‬ ‫• ﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ patch‬ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪     ‬‬ ‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺒﺩﺃ – ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ‪ Staad pro – Staadpro2003 -‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻼ ‪– meter ، KiloNewton‬‬ ‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ space‬ﻭﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫‪Finish - next‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ‪ Setup‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ‬ ‫ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻋﻠﻰ‬

‫‪Job‬‬

‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل‬

‫) ﻤﺒﻨﻰ ﺘﺠﺎﺭﻱ (‬

‫) ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺒﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ (‬

‫‪Client‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬

‫‪Part‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ) ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ (‬

‫‪ Job No .‬ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ )‪( DEE100R3001172-010-496‬‬ ‫‪name‬‬

‫‪Engneering‬‬

‫‪Checked‬‬

‫‪Approved‬‬

‫ﺇﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬

‫ﺩ ‪ /‬ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪20-5-2005‬‬

‫‪22-5-2005‬‬

‫‪23-5-2005‬‬

‫‪Date‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ )‪( B‬‬ ‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪   ‬‬

‫• ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ‪ Geometry‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫• ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﺈﺴﻡ ‪ Snap Node / Beam‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﻐﻠﻘﻬﺎ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺒﺩﺃ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Node‬ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﺒﺎﻟﺯﺭ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Whole structure‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻓﺘﻅﻬﺭ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ Add Beam‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺕ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪Geometry‬‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ‪ Translatiom Repeat‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ 3D Repeat‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻤﻥ ‪ Global Directiom‬ﻨﺤﺩﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺭﻓﻊ ) ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ( ﻭﻫﻨﺎ ﻫﻭ )‪(y‬‬ ‫‪No of steps‬‬

‫ﻨﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ )ﻫﻨﺎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ‪( 11‬‬

‫‪ Default Step spacing‬ﻨﺤﺩﺩ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜل ﺩﻭﺭ )ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ = ‪(3m‬‬ ‫ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺎﺭ‪ Link Steps‬ﻟﻠﺘﻭﺼﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ‪.‬‬

‫• ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﻔﺭ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ‪ Delete‬ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ – ﻤﻭﺍﻓﻕ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ‪ General‬ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ‪ Property‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ‪ Properties‬ﻓﻲ‬ ‫ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪Properties‬‬

‫ﺘﺨﺘﺎﺭ ‪Define‬‬

‫ﻼ ‪Rectangular‬‬ ‫ﺸﻜل ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻭل ﻭﻋﺭﺽ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻭﻨﺤﺩﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ )ﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ‪ ,‬ﺤﺩﻴﺩ (‪Close - Add‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻟﻴﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﻥ ‪ ) whole structure‬ﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ( ﺜﻡ ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪ Assign to selected Beam‬ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪Assign‬‬

‫ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ‪.‬‬

‫™ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ‬

‫ﺑﺪروم ــ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ــ اﻟﺴﺎدس‬

‫اﻟﺴﺎﺑﻊ ــ ‪Roof‬‬

‫اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪(600*300) mm‬‬

‫‪(500*300) mm‬‬

‫‪(400*300) mm‬‬

‫اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪(800*400) mm‬‬

‫‪(500*300) mm‬‬

‫‪(500*300) mm‬‬

‫اﻟﺠﺴﻮر‬

‫‪(800*400) mm‬‬

‫ﺱﻤﺎآﺔ اﻟﺒﻼﻃﺎت‬

‫‪150 mm‬‬

‫ﺱﻤﺎآﺔ ﺟﺪران اﻟﻘﺺ‬

‫‪30 Cm‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪  ‬‬

‫‪:‬‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Geometry‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺜﻡ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻭﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺨﺎل‬

‫ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﻥ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﻔﺭ ﻭﺍﻻﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫)‪(0,0,0).(3,0,0).(0,0,3).(25.4,0,40.8).(25.4,0,37).(22.4,0,37.8).(9,0,17.6‬‬ ‫)‪(9,0,15.6).(12.4,0,17.6).(12.4,0,15.6‬‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ‪ y‬ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻪ ) ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬

‫ﺍﻻﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﻪ ‪ Translation Repeat - Geometry‬ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ‪Link‬‬ ‫‪Steps‬‬ ‫• ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ‪ Add Surface‬ﻜﻤﺎﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺼﻔﺭ ( ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺜﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﻜل ﺠﺩﺍﺭ ﻗﺹ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﺭ‬

‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭ ‪. Property - General‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ‪ ،‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ thickness‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺈﺴﻡ‬ ‫‪ Plate/Surface Property‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ Surface thickness‬ﻭﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺴﻤﺎﻜﺔ‬

‫ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺹ = ‪Add - 30 Cm‬‬

‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺹ)ﻤﺤﺩﺩ ‪ ( Surface‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ )ﻨﺎﻓﺫﺓ‬ ‫‪ (Property‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪Assign‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪ ‬‬

‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Support – General‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫• ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﺎﺴﻡ ‪ Supports‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ create‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﻤﺜﻼ ‪add – fixed‬‬

‫ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Supports – whole structure‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ supports‬ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ‬ ‫‪Nodes Cursor‬‬

‫ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ‬

‫ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ Assigm To Selected Node‬ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ - Assign‬ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬

‫‪Seismic load _ Define load – Loading – Command‬‬

‫‪ UBC1997‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫_‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﺒﺈﺴﻡ ‪ Define UBC Load‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ‬ ‫‪Zone‬‬ ‫‪Importante factor‬‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ‬

‫‪UBC 97 -1630 – 2.2‬‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻫﻤﻴﻪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ )‪UBC 97 Table (16 – K‬‬

‫‪RW in X Direction‬‬ ‫‪RW inZ Direction‬‬ ‫‪Soil profile Type‬‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ‪X ، Z‬‬ ‫)‪UBC Table (16-k) or (16-p‬‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻴﻪ‬

‫‪CT‬‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺭﻗﻤﻲ‬

‫‪Period in X direction‬‬ ‫‪Period in Z direction‬‬ ‫‪NA‬‬ ‫‪NV factor‬‬

‫‪UBC 97 1630.2.2‬‬

‫ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ‪ x‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ‪ z‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ ) ‪( Na‬‬ ‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪≤2 Km‬‬

‫‪5 Km‬‬

‫‪≥10 Km‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ) ‪( Nv‬‬ ‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ‬

‫‪≤2 Km‬‬

‫‪5 Km‬‬

‫‪≥10 Km‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍﻟﻲ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺒﻊ‬ ‫اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ‬

‫وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺒﻊ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ‬

‫ﺗﺤﺪیﺪ اﻟﻤﻨﺒﻊ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻟﻔﺘﺮةاﻟﻌﻈﻤﻰ‬

‫ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﻘﺎل‬

‫‪A‬‬

‫ﺻﺪوع آﺒﻴﺮة ذات ﻧﺸﺎط‬ ‫زﻟﺰاﻟـﻲ ﻋﺎﻟـﻲ ‪ ،‬ﻣﻬﻴﺄة‬ ‫ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺽﺮار واﺳﻌﺔ‬

‫‪M≥7‬‬

‫‪SR ≥ 5‬‬

‫‪B‬‬

‫آﺎﻓﺔ اﻟﺼﺪوع اﻟﻤﻐﺎیﺮة‬ ‫‪ A‬و ‪ C‬ﻟﻠﻨﻮع‬

‫‪M≥7‬‬

‫‪SR < 5‬‬

‫‪M<7‬‬

‫‪SR > 2‬‬

‫‪M ≥ 6.5‬‬

‫‪SR < 2‬‬

‫‪C‬‬

‫ﺻﺪوع آﺒﻴﺮة ذات ﻧﺸﺎط‬ ‫زﻟﺰاﻟـﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ‪،‬وﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺽﺮار‬ ‫واﺳﻌﺔ‬

‫‪M < 6.5‬‬

‫‪SR ≤ 2‬‬

‫یﺠﺐ أن ﺗﻘﺪر ﻧﻮع اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻲ‬ ‫= ‪0.2‬‬

‫‪Z‬‬

‫=‪1‬‬

‫‪I‬‬

‫‪8.5 = RWX‬‬ ‫‪RWZ‬‬

‫= ‪8.5‬‬

‫‪SD = Soil profile‬‬ ‫‪CT‬‬

‫=‪0.731‬‬ ‫= ‪1.01‬‬

‫‪Px‬‬ ‫‪PZ‬‬

‫= ‪1.01‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ )ﺍﺴﺘﺎﺩﻴﺭﻭ ( ﻭ )‪(UBC‬‬ ‫‪UBC 1997 Code value‬‬

‫‪STAAD Value‬‬

‫‪SA‬‬

‫‪1‬‬

‫‪SB‬‬

‫‪2‬‬

‫‪SC‬‬

‫‪3‬‬

‫‪SD‬‬

‫‪4‬‬

‫‪SE‬‬

‫‪5‬‬

‫• ﺒﻌﺩ ﺍﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Save‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻕ‬

‫• ﺜﻡ ﻨﻅﻐﻁ ﻋﻠﻲ ‪ weight‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﻩ ‪ UBC Define load‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻩ ﺒﺎﻟﺸﻜل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪member wt‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫‪ Loading Type - UNI‬ﻭﻨﻀﻊ ﻓﻲ ‪weigth‬‬

‫ﻼ ‪) 2‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﺄ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﺠﺯ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﺩﻴﺘﻭﺭ ﻓﻘﻁ( ﺜﻡ ‪Ok‬‬ ‫ﺃﻱ ﻗﻴﻤﻪ ﻤﺜ ﹰ‬

‫‪UNI‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺅﺸﺭ )ﻨﺤﺩﺩ( ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ – ‪ Assign‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ‪Define UBC‬‬ ‫‪ Load‬ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ Save‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ‪Close‬‬

‫™ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺤﻤل ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ )‪( X , -X, Z , -Z‬‬

‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Load – General‬ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل‬

‫)‪Ok - (E+X‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺴﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ Seismic‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺤﻤل ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ‬

‫• ﻨﺤﺩﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺤﻤل ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ) ‪ ( X‬ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ )‪Ok – (1‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﻤل ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﺇﻟﻰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ New Load‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ‪Ok - New Primary Load‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ – ‪Ok‬‬ ‫• ﻨﻌﻴﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل‪:‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل‬ (E-X) (E+Z) (E-Z)

‫ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ‬ X Direction , Z Direction , Z Direction ,

‫ﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ‬ Factor = -1 Factor = 1 Factor = -1

  

‫ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬Wind load– define load – loading – command ‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬

Create new type ‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫ ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬/ ‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻗﻡ ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻕ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ‪ (KN/m2)( int‬ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﻟﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‬

‫) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ‪ ( Height‬ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Exposures - Save type‬ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪add - Exposures‬‬

‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺜﻡ ‪Assign – Ok‬‬

‫™ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﺤﺎﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫ﺠﻬﺎﺕ ﻓﻘﻁ‬

‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Load – General‬ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل )‪Ok - (W-X‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺴﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ Wind‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺤﺩﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ )‪ ( X‬ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ )‪Ok – (-1‬‬

‫ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ New Load‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ‪Ok - New Primary Load‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ – ‪Ok‬‬

‫• ﻨﻌﻴﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل‪:‬‬

‫ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل‬ ‫ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ‬ ‫)‪(W+Z‬‬ ‫‪Z Direction , Factor = 1‬‬ ‫)‪(W-Z‬‬ ‫‪Z Direction , Factor = -1‬‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻀﺭﺏ ﺤﻤل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬

‫‪  ‬‬ ‫™ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻴﺸﻤل‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ‬

‫‪ -2‬ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ `‪5 KN/m‬‬

‫‪ -3‬ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ` ‪8 KN/m‬‬

‫‪ -4‬ﺃﺤﻤﺎل ﺍﻹﻨﻬﺎﺀﺍﺕ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ New Load‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ‪Ok - New Primary Load‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ) ‪Ok –( DL‬‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Self weight‬ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻴﺕ‬

‫)ﻫﻨﺎ ‪ y‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ( ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ )‪ ( 1-‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ member‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺩﺓ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪uniform Load‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤل ﻟﻠﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻜل ﻤﺘﺭ ﻁﻭﻟﻲ )`‪Add - ( KN/m‬‬ ‫ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻤل ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪Assign to Selected‬‬ ‫‪ Assign - Beam‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )`‪( KN/m‬‬

‫™ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻤل ﺍﻟﺒﻼﻁﺎﺕ ) ﻷﻨﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﻁﺎﺕ (‬

‫ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Floor with Y Rang - member‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺩﺨل ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻠﺒﻼﻁﺔ ) ‪ (KN/m2‬ﻭ ﻨﺩﺨل ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﻤﻠﻬﺎ –‬ ‫‪ Add‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺜﻠﺜﺎﺕ ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫™ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻁﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ )‪(Two Way‬‬ ‫ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ )‪ (Solid‬ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺃﻗل ﻤﻨﺴﻭﺏ‬

‫ﻟﻠﺒﻼﻁﺎﺕ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻟﻠﺒﻼﻁﺎﺕ ) ﻫﻨﺎ ﺃﻗل ﻤﻨﺴﻭﺏ ﻟﻠﺒﻼﻁﺎﺕ = ‪ 0‬ﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺴﻭﺏ =‬

‫‪(m 33‬‬

‫ﻻ ﻤﻥ‬ ‫™ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻹﺩﺨﺎل ﺤﻤل ﺒﻼﻁﺎﺕ ‪ One Way‬ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻤﺭ ‪ Area‬ﺒﺩ ﹰ‬ ‫‪Floor with Y Rang‬‬

‫‪  ‬‬ ‫• ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻠﺒﻼﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺤﻲ) ‪( KN/m2‬‬

‫‪   ‬‬ ‫• ﻨﺫﻫﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻨﺨﺘﺎﺭ ﺃﻱ ﻀﻠﻌﻴﻥ ﻗﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻻﻭل‬ ‫ﻀﻐﻁﺘﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻨﺴﺠل ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻻﻭل ﺜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺜﻡ ﻨﺤﺴﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ‬ ‫ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﻼﻁﻪ )ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺴﺠل ﻀﻠﻌﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ( ﻭﻨﻀﺭﺒﻪ × ﺴﻤﺎﻜﺘﻬﺎ × ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ‬

‫ﻓﻨﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺤﻤل ﻤﺭﻜﺯ ‪ KN‬ﻭﺒﻘﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻁﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻥ ﻨﺤﺼل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺤﻤل ﻟﻜل ﻤﺘﺭ ﻁﻭﻟﻲ َ‪kN/m‬‬

‫• ﻨﺫﻫﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﺴﺘﺎﺩ ﺍﺩﻴﺘﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﺴﺘﺎﺩ ﺍﺩﻴﺘﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻨﺫﻫﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﺴﻔل ‪member load‬‬

‫ﻭﻨﻨﺴﺦ ﻤﺎﺘﺤﺘﻪ ﻭﻨﻀﻴﻔﻪ ﺍﻟﻲ ﺘﺤﺕ ‪ member weight‬ﺒﻌﺩ ﺤﺫﻑ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺕ ‪ member weight‬ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ‪ UNI‬ﻨﺤﺫﻑ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻨﻜﺘﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤل‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

 

‫ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‬

Wu1 = 1.4 DL + 1.7LL Wu2 (+ x ) =1.2(DL ) + 1(E +X) + 1(LL) + ( EV) Wu2 (- x ) =1.2(DL ) + 1(E -X) + 1(LL) + ( EV) Wu2 (+ Z ) =1.2(DL ) + 1(E +Z) + 1(LL) + ( EV) Wu2 (- Z ) = 1.2(DL ) + 1(E -Z) + 1(LL) + ( EV) Wu3 (+ X ) = 0.9 (DL ) + 1(E +X) + ( E V) Wu3 (- X ) = 0.9 (DL ) + 1(E - X) + ( E V) Wu3 (+ Z ) = 0.9 (DL ) + 1(E + Z) + ( E V) Wu3 (- Z ) = 0.9 (DL ) + 1(E - Z) + ( E V) Wu4 (+ X ) = 1.2 DL + 1.6(W + X ) +1 (LL) Wu4 (+ Z ) = 1.2 DL + 1.6(W + z ) +1 (LL) Wu4 (- Z ) = 1.2 DL + 1.6(W - z ) +1 (LL) Wu5 (- X ) = 1.2 DL + 1.6(W - X ) Wu5 (+ Z ) = 1.2 DL + 1.6(W + z ) Wu5 (- Z ) = 1.2 DL + 1.6(W - z ) ‫ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ‬DL ‫ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻊ‬EV = 0.5 × Ca l× DL = 0.14 DL

:‫ﺤﻴﺙ‬

‫ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬Load Combination – loading – Command ‫• ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬

‫ ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬/ ‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﺘﻲ ‪:‬‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ new‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫• ﻨﺩﺨل ﻓﻴﺎ ﺍﺴﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺤﻤل ﻤﺜﻼ ‪O k – Wu1=1.4DL+1.7LL‬‬

‫• ﻨﺩﺨل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﻜﺘﺭ ﻭﻫﻨﺎ ‪ factor = 1.4‬ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﺒﺯﺭ ﺍﻟﻤﺎﻭﺱ‬ ‫ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤل ‪ DL‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻓﻨﻨﻘل ﺍﻟﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‬

‫ﺜﻡ ﻨﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﺎﻜﺘﺭ ‪ factor = 1.7‬ﻭﻨﻨﻘل ﺍﻟﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﻤﻠﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ‪Wu1 = 1.4 DL + 1.7 LL‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ new‬ﻭﻨﻜﺭﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﻘﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺎل ‪.‬‬

‫‪Envelope‬‬ ‫™ ‪ : Envelope‬ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻌﻁﻴﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺼﻐﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‬ ‫)‪(…..Fy.Fx‬‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ analysis / print‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﺈﺴﻡ ‪ analysis print command‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﺈﻏﻼﻓﻬﺎ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ post. Print‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﺈﺴﻡ ‪post‬‬ ‫‪ print analysis‬ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ Define Command‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪ MaxForce‬ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪Close - Add -‬‬

‫• ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ post print analysis‬ﺍﻷﻤﺭ ‪ Print MaxForce Envelope‬ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻋﻼﻤﺔ ﺇﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﺒﺯﺭ ﺍﻟﻤﺎﻭﺱ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ‬

‫‪ Print MaxForce Envelope‬ﻭﻨﻔ ّﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‬

‫‪ Assign - Assign To View‬ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫‪‬‬ ‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪ performanlysis – analysis – Command‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪Ok - all‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪ run analysis – analysis‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل –‬ ‫‪srundanalysis‬‬

‫‪STAAD analysis‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪save‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ‪ abort‬ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ‪ done‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎ ﺃﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﺒﻘﻴﺕ ‪ Abort‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪  ‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫™ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫• ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ) ﺠﺴﺭ‪ ،‬ﻋﻤﻭﺩ( ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ٍ‪ Shear Bending‬ﻭﻨﺤﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺹ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺡﺎﻻت اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬

‫™ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪ Post Processing -Mode‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﺘﺤﻭل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻨﺨﺘﺎﺭ)ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ( ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل‬ ‫)‪ (Envelope‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺡﺎﻻت اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ‪ Graphs –Beam‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل‬

‫• ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ) ﺠﺴﺭ‪ ،‬ﻋﻤﻭﺩ ( ﻴﻅﻬﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ‪ Fy‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ‪ Fx‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫‪  ‬‬ ‫™ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫• ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﻁﺢ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺹ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪Surface‬‬

‫‪ Force‬ﻭﻨﺤﺩﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺯﻭﻡ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫™ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪ Post Processing -Mode‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ‬

‫• ﺘﺘﺤﻭل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ‪Plate‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل‬

‫ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل – ‪Ok‬‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪ ‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺜﻡ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺹ ﺜﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪    ‬‬ ‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Design‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Concrete‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ )ﺨﺭﺴﺎﻨﺔ(ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ ) ACI‬ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻻﻤﺭ ‪ Select Parameter‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ )ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ‪ (Ok -‬ﻤﺜل‪:‬‬

‫`‪ Fc‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ‬ ‫‪ Fy‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ‬

‫‪ Maximum main reinforced bar‬ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬

‫‪ Minimum main reinforced bar‬ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬ ‫‪ Minimum Secondary reinforced‬ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬ ‫‪ Cover‬ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ‬

‫ﻭﻏﻴـــﺭﻫﺎ‬

‫ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﺍﻟﺯﺭ ‪Ok‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ‪:‬‬

‫`‪ Fc‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ = ‪MPa28‬‬ ‫‪ Fy‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ =‪MPa 420‬‬

‫‪mm 25 = Maximum main reinforced bar‬‬ ‫‪mm 14 = Minimum main reinforced bar‬‬

‫‪mm 10 = Minimum Secondary reinforced‬‬ ‫‪50 mm =Cover‬‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ concrete Design‬ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Define Parameter‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺨﺎل‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ) Add -‬ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ( ‪Close -‬‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Design Concret‬ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﻤﻤﻴﻬﺎ ﺜﻡ‬

‫ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪ Assign to selected Beam/ Plate‬ﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ‪ Assign -‬ﻭﻨﻜﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Command‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ )ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ()‪.Add - (Design Colmun‬‬

‫• ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Design command‬ﺍﻷﻤﺭ ‪ Design Column‬ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺜﻡ ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪Assign to selected‬‬ ‫‪ Assign – Beam / Plate‬ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪   ‬‬ ‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Design‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Concrete‬ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ ) ACI‬ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺍﻻﻤﺭ ‪ Select Parameter‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ )ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ‪ ( Ok -‬ﻤﺜل‪:‬‬

‫`‪ Fc‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ‬ ‫‪ Fy‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ‬

‫‪ Maximum main reinforced bar‬ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬

‫‪ Minimum main reinforced bar‬ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪ Minimum Secondary Reinforced‬ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬ ‫‪ Cover‬ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ‬

‫ﻭﻏﻴـــﺭﻫﺎ‬

‫ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﺍﻟﺯﺭ ‪Ok‬‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ‪:‬‬

‫`‪ Fc‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ =‪Mpa21‬‬ ‫‪ Fy‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ =‪Mpa 280‬‬

‫‪mm 22 = Maximum main reinforced bar‬‬ ‫‪mm 14 = Minimum main reinforced bar‬‬

‫‪mm 10 = Minimum Secondary reinforced‬‬ ‫‪50 mm =Cover‬‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ concrete Design‬ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Define Parameter‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺨﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ) Add -‬ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ (‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Design Concret‬ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﻤﻤﻴﻬﺎ ﺜﻡ‬

‫ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪ Assign to selected Beam/ Plate‬ﺜﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ‪ Assign -‬ﻭﻨﻜﺭﺭ‬

‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل‬

‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Concrete Design‬ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Command‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ )ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ()‪.Add - (Design Beam‬‬

‫• ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Design command‬ﺍﻷﻤﺭ ‪ Design column‬ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺜﻡ ﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺜﻡ ﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪Assign to selected‬‬ ‫‪ Assign – Beam / Plate‬ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪    ‬‬ ‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Shear - - Design‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﺈﺴﻡ ) ‪ ( Shear Wall Design‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ) ‪ Select Parameters -( Shear Wall Design‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‬

‫• ﻨﻀﻐﻁ ﻀﻐﻁ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺭﻴﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ‪،‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫™ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻫﺎ ﻫﻲ‬ ‫‪Clear Cover‬‬ ‫‪Edge Max‬‬ ‫‪Edge Min‬‬ ‫`‪Fc‬‬

‫) ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ (‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ (‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ (‬ ‫) ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ (‬ ‫) ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ (‬

‫‪Fy‬‬ ‫‪HorMax‬‬ ‫‪HorMin‬‬ ‫‪VerMax‬‬ ‫‪VerMin‬‬ ‫‪TwoLayered‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻷﻓﻘﻲ (‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻷﻓﻘﻲ (‬ ‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ (‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ (‬ ‫) ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ(‬

‫• ﻨﺤﺩﺩ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ) ‪ (Shear Wall Design‬ﻨﻔﻌل‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪ Assign to selected Beam/ Plate‬ﺜﻡ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ Define Parameters‬ﻓﺘﻅﻬﺭ‬

‫ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ‬

‫• ﻨﺩﺨل ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ‪Assign -‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫™ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻫﺎ ﻫﻲ‬ ‫‪Clear Cover‬‬ ‫‪Edge Max‬‬ ‫‪Edge Min‬‬ ‫`‪Fc‬‬

‫) ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ ( = ‪mm40‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ ( = ‪40 mm‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ ( = ‪14 mm‬‬ ‫) ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ( = ‪MPa28‬‬ ‫) ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ( = ‪MPa420‬‬

‫‪Fy‬‬ ‫‪HorMax‬‬ ‫‪HorMin‬‬ ‫‪VerMax‬‬ ‫‪VerMin‬‬ ‫‪TwoLayered‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻷﻓﻘﻲ ( = ‪40 mm‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻷﻓﻘﻲ ( = ‪12 mm‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ( = ‪40 mm‬‬

‫) ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ( = ‪12 mm‬‬

‫) ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻘﺔ ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ (‬

‫ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Shear Wall Design‬ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫‪280‬‬

‫• ﻨﺤﺩﺩ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺹ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪Shear Wall Design‬‬ ‫ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪Assign‬‬

‫ﻨﺨﺘﺎﺭ‬

‫‪ Command‬ﻓﺘﻅﻬﺭ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪   ‬‬ ‫• ﻤﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻨﺨﺘﺎﺭ ‪ foot - Design -‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﺎﺴﻡ ‪ footing design‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Select Parameter -footing design‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪Parameter‬‬

‫‪ Selection‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻴﺴﺎﺭﻫﺎ )ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ(‬

‫‪ BC‬ﺴﻌﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻲ ‪Clear cover‬‬

‫`‪ = Fc‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ =Fy‬ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ‪.‬‬

‫‪ =Ratio‬ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬ ‫‪ =Track‬ﻟﻜﻲ ﻴﺭﺴﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ – ‪OK‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪footing Design‬‬

‫ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪ Define parameter‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ – ‪ Add‬ﻓﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪Footing design‬‬ ‫ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ )ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ( ﻭﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‬

‫‪ Assign to selected Node‬ﻭﻨﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﻤﻤﻴﻬﺎ ﺒﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻴﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ‪.Assign -‬‬

‫• ﻨﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬

‫™ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫• ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪ Design footing‬ﺍﻷﻤﺭ ‪ Command‬ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪Add‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺎﻓﺫﺓ ‪ Design footing- Footing Design‬ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﻨﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ‪Design footing‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻨﻔﻌل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪Assign –Assign to selected Note‬‬

‫ﻓﺘﺘﺤﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻤﺔ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪‬‬ ‫• ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ‪ run analysis – analysis‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫• ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫‪STAAD Design Code‬‬

‫‪Run Analaysis -‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫• ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬

‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ‪ abort‬ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ‪ done‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﺔ‬

‫ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺃﻤﺎ ﺃﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ‪ Abort‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬ ‫ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪  ‬‬

‫‪  ‬‬

‫• ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬

‫‪ Concrete Design‬ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻗﻄﺎع ﻃﻮﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺮ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﻋﺮﺽﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺮ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺽﺤﺔ أﺳﻔﻞ‬ ‫آﻞ ﻣﻘﻄﻊ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪ ‬‬

‫• ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫‪ Concrete Design‬ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪  ‬‬

‫• ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ‪ Concrete Design Shear Wall‬ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪ ‬‬

‫• ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻲ ‪ Staad Output‬ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻟﻬﺎ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫‪‬‬ ‫‪.1‬‬

‫یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺥﻮل إﻟﻰ ‪Output‬‬

‫ﻓﻨﺠﺪ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ ﻧﺎﻓﺬة‬

‫‪Output‬‬

‫‪ Staad‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫‪ Staad‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ‬

‫‪ .2‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت یﺠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﺎت آﺄﺳﺎس ﺡﺼﻴﺮي وﻟﻜﻦ هﻨﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ آﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻷن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫آﺠﺰء ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫‪ .3‬ﻓﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻢ ﺗﻌﺮیﻒ ﺡﻤﻞ اﻟﺒﻼﻃﺎت اﻟﻤﻴﺖ وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﻌﺮف اﻟﺒﻼﻃﺎت ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻢ ﺗﻌﺮیﻒ اﻟﺒﻼﻃﺎت واﻟﻮزن‬ ‫اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ یﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻌﺮیﻒ ﺡﻤﻞ اﻟﺒﻼﻃﺎت اﻟﻤﻴﺖ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫‪ .4‬یﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺡﻤﺎل اﻟﺰﻻزل ﻓﻲ اﻟﺒﺪایﺔ‬ ‫‪ .5‬ﺥﻄﻮات ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ StaadPro2004‬ﺗﺸﺒﻪ ﺥﻄﻮات ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ StaadPro2003‬و ﻟﻜﻦ‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟــ ‪ Staad Pro2004‬هﻮ ) ‪(1234567890ABCDEFGH‬‬ ‫ب‪ -‬یﺘﻢ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﻠﻔﺎت "‪ std2004patch.exe‬و ‪) "patchw32.dll‬اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪ ‪ (crack‬ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻴﻪ و ﻧﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺪ )‪ (std2004patch.exe‬ﺽﻐﻄﺘﻴﻦ – ﻣﻮاﻓﻖ – ﻣﻮاﻓﻖ‬ ‫ج‪ -‬یﺘﻢ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﻠﻒ "‪) "ngwinsys.dll‬اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪ ‪ (crack‬إﻟﻰ ‪C:\WINDOWS\system32‬‬ ‫‪ .6‬یﺠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻃﺮیﻘﺔ ﺗﻌﺮیﻒ ﺡﻤﻞ اﻟﺰﻻزل‬

‫واﻟﻠــــﻪ‬ ‫أﻋـﻠـﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻮاب‬ ‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﺒ ــﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺭﻱ‬

Related Documents

Staad Pro Data Sheet
June 2020 8
Staad Pro Tutorial
June 2020 7
Staad Pro Tutorial
April 2020 6
Staad Pro Tutorial
April 2020 8