Course Of Geomatics

Breaking

الاثنين، 6 أغسطس 2018

أخر إصدار من برنامج Google Earth Pro : v7.3.2.5491

أغسطس 06, 2018 0
أخر إصدار من برنامج   Google Earth Pro : v7.3.2.5491

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة



اليوم سنقدم لكم اخر إصدار من البرنامج الشهير وأحد إصدارات شركة جوجل 

وهو برنامج  Google Earth Pro 

ھل ترید بدء استخدام برنامج Earth Google والاستمتاع بھ؟ حاول القیام بأي إجراء مما یلي


1 .عرض صورة بیتك أو مدرستك أو أي مكان على الأرض .

٢. الانتقال في جولة حول العالم - في لوحة الأماكن، حدد المجلد مشاھدة المعالم ثم انقر فوق الزر تشغیل جولة .

 ٣. للحصول على اتجاھات القیادة من مكان إلى آخر (تتبع) المسار

 ٤ .عرض ممیزات ومواقع رائعة أخرى أنشأھا مستخدمو برنامج Earth Google الآخرون - في لوحة الطبقات حدد حقیبة عرض المنتدیات. تظھر علامات موضعیة ومیزات أخرى ھامة في العارض ثلاثي الأبعاد.

٥ .عرض تضاریس ثلاثیة الأبعاد لمكان - یكون ھذا أكثر روعةً مع تضاریس التلال أو الجبال، مثل وادي جراند كانیون

6 . اسقاط تصاميم المشاريع و دراسة المنطقة .





الأحد، 5 أغسطس 2018

تعريف الاستشعار عن بعد

أغسطس 05, 2018 0
تعريف الاستشعار عن بعد


يعد الاستشعار عن بعد  : من أحدث الاختراعات في عالم التقنية الحديثة الّتي تقوم بالكشف عن خبايا الأرض من الفضاء الواسع. ويعتمد هذا الأسلوب على قياس انعكاسات الأشعة الكهرومغناطيسية المرتدّة من الموارد الطبيعية المدفونة في الأعماق أوالمتناثرة على سطح الأرض أو بقياس الإشعاعات التي تطلقها هذه الموارد. كما يمكن بواسطة هذه الوسائل متابعة الموارد الطبيعية وملاحظة ما يصيبها من خلل أو ثراء. فإزالةالنبات يمكن رصدها وكذلك توسع العمران وحركة الرمال وجفاف المسطحات المائية وغور مياه الأعماق وغيرها.

هناك تعاريف عدّة لمصطلح الاستشعار عن بعد، جميعها تدور حول مفهوم أساسي، وهو جمع المعلومات والبيانات من مسافة (بعد). ومن هذه التعاريف هناك تعريف جيمس كامبل (عالم أمريكي وأستاذ جغرافيا في جامعة فرجيني الأمريكية) الذي يعرّف علم الاستشعار عن بعد على أنه علم استخلاص المعلومات والبيانات عن سطح الأرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة من أعلى، بواسطة تسجيل الأشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح الأرض.
فعلم الاستشعار عن بعد  يهتم بمعرفة ماهية الأجسام دون تماس فيزيائي أو كيميائي مباشر مع هذه الأجسام ومن أهم وأكثر تطبيقاته في الوقت الحالي هو الصورالفضائية التي يتم التقاطها عن طريق الأقمار الاصطناعية أو الصور الجوية “باستخدام الطائرات” ويتم معالجة هذه الصور باستخدام برامج معالجة خاصة لأهداف متعددة منها :
جيولوجية: الكشف عن النفط، المياه، المعادن وغيرها ومتابعة التشوهات الجيولوجية.
زراعية: التغطية النباتية والغابات ومعرفة أنواع النباتات في منطقة معينة.
بيئية: متابعة حركة الكتل الجليدية وذوبانها والمناطق المتعرّضة للتصحر أو متابعة حرائق الغابات.
عسكرية: مراقبة الحدود والسواحل والأماكن الحيوية الّتي يجب حمايتها
أنواع الاستشعار عن بعد

هناك نوعان من الاستشعار عن بعد وهما:

الاستشعار السلبي والاستشعار النشط
لمحة تاريخية عن الاستشعار عن بعد
كانت أول تقنية للاستشعار عن بعد هي التصوير من الطائرات، وبعد ابتكار الأقمار الصناعية تطور إلى التصوير من الفضاء، ثم التصوير بالرادار. وتستخدم الأشعة الكهرومغناطيسية في الاستشعار عن بعد، فعندما تسقط هذه الطاقة على جسم ما فهي تتفاعل معه، يمت جزء منها و ينعكس جزء آخر. والطاقة المنعكسة هي التي تستخدم لاستكشاف أو استبيان الجسم وهي التي تستقبلها أجهزة الاستشعارعن بعد. وأحياناً يكون الجسم نفسه مصدرا للإشعاع الكهرومغناطيسي بحسب خواصه ودرجة حرارته.
الأشعة الكهرومغناطيسية
يمكن تعريف الأشعة الكهرومغناطيسية بأنها طاقة ذات موجات مختلفة الأطوال تسير بسرعة الضوء ( 300.000 كيلومتر في الثانية).ويحدث الشعاع الكهرومغناطيسي الواحد على شكل موجات كهربائية وموجات مغناطيسية متساوية طول الموجة ومقترنة ببعضها البعض . نرى بعض تلك الأشعة الكهرومغناطيسية من لونها ، فبعضها الأخضر وبعضها الأحمر وبعضها البرتقالي وبعضها الأصفر ، هذا بحسب تردد الموجة . ولكن الضوء هو جزء من الأشعة الكهرومغناطيسية التي يبلغ طول موجاتها بين 400 نانومتر إلى 750 نانومتر.
ولكن الأشعة الكهرومغناطيسية أكثر من ذلك بحسب طول موجتها ، فالموجات الأقصر من 400 نانومتر نسميها أشعة إكس ، والأشعة الأطول من 750 نسميها أشعة تحت الحمراء ، والأطول فهي أشعة راديوية يتناقص ترددها بزيادة طول الموجة وتصنف موجات الإشعاع الكهرومغناطيسي حسب أطوالها إلى نطاقات “باند” ابتداء من الأشعة القصيرة جداً إلى الموجات الطويلة مثل موجات الراديو والتلفزيون.والنطاق هو جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي قد يكون واسعا أو يكون ضيقا ،  . ومن ضمنها نطاق وسطي يسمى نطاق الضوء المرئي.
عادة تتمثّل الأشعة الكهرومغناطيسية في موجات كهرومغناطيسية معرّفة بطول هذه الأمواج الاشعة الكهرومغناطيسية الظّاهرة لاتمثّل إلاّ قدرا قليلا من الطّيف الكهرومغناطيسي.
تجب ملاحظة أن وحدة قياس أطوال موجات الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء غالبا تكون الميكرومتر وأحيانا النانومتر حيث أن 1 مم = 1000 ميكرومتر ، و 1 ميكرومتر = 1000 نانومتر.
الأشعّة الكهرومغناطيسيّة يتم بثّها من طرف الشمس ويتم انعكاسها على الأشياء أو بثّها أيضا من طرف الأشياء.
 الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية يدور القمر الصناعي حول الأرض.

"خرائط غوغل" تضرب نظرية "الأرض المسطحة" في مقتل

أغسطس 05, 2018 0
"خرائط غوغل" تضرب نظرية "الأرض المسطحة" في مقتل



غوغل كانت تعتمدت  في السابق على نظام "ثنائي الأبعاد" في طرح الخرائط، الأمر الذي تغير الآن، بإضافة نظام "ثلاثي الأبعاد"، يظهر الأرض بشكلها الدائري.

وغيرت "غوغل" النظام القديم لأنه لا يمثل مساحات الدول بشكل "دقيق"، لأن عرض خريطة العالم على لوح مسطح يجبر المصممين على تغيير أحجام الدول لتتناسق مع الصورة.
وكتبت "غوغل" في حسابها الرسمي: "مع نظام الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد، لن تصبح غرين لاند بحجم أفريقيا بعد الآن".
قبل التحديث استخدمت خرائط جوجل إسقاط مركاتور، الذى يمتد على شكل كرة أرضية على سطح مستوٍ وكثيراً ما يصور بشكل خاطئ الحجم الفعلى لبعض البلدان.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فيشوه عن غير قصد إسقاط "ميركاتور"، والذى يصور عادة سطح سطح مستوٍ مثل الملصق أو الكتاب، حجم الأرض وكتلتها فى البلدان الأبعد عن خط الاستواء.
ويمكن الوصول إلى التحديث الجديد عبر جميع المتصفحات الرئيسية، مثل Google Chrome و Microsoft Edge و Firefox.

الجمعة، 8 ديسمبر 2017

أوامر اتوكاد هامه

ديسمبر 08, 2017 0
أوامر اتوكاد هامه



أوامر أوتوكاد هامه :

1 - امر purge لحذف ما ليس له داع في الملف وتنظيفه.

4 - امر oops يقوم بالتراجع عن آخر عنصر تم حذفه

5 - أوامر oops, select last , select previous.. لا تعمل بعد Undo مباشرة 

6 - الأمر multiple يعمل على تكرر أي أمر عدد لا نهائي من المرات


7قص جزء من بلوك أو صورة دون تفجيره بأمر (ClipIt) 


2 - أمر group في الأوتوكاد


3 - ممكن تكرار اخر امر بضغط زر space (المسطرة)في الكيبورد


8 - أمر flatten لتحويل اللقطات المنظورية إلى ثنائية الأبعاد 

9 - يمكن اعادة اختيار آخر عناصر سبق اختيارها بكتابة حرف p عندما يطلب الأتوكاد اختيار عناصر.


10 - عمل باسورد لملفات الاتوكاد 


11 - فك ارتباط الأبعاد بالرسمه من dimdisassociate، إيقاف النعكاس الtext في mirror بــ mirrtext


12 - المفاتيح والاختصارات المختلفة للـ selection..


13 - أمر vtoptions لتخفيف حمل كارت الشاشة وتسريع الزووم والبان.. (أزل علامات الصح من الشاشة الناتجة..)


14 - التحكم في أداء الجهاز مع الأوتوكاد
15 - أمر ssx يمكنك من اختيار العناصر المشابهة لعنصر ما


16 - تصدير بيانات السمات attributes أو خصائص العناصر لجدور داخل أو خارج الأوتوكاد data extraction. 


17 - ترتيب العناصر والتعامل معه(cycling) وأمر draworder 


18 - الأمر النصي المقابل للأوامر التي تعمل من نوافذ حوار بإضافة "- " قبل الأمر

19 - نص يعبر عن خاصية معينة لأحد أشكال (dynamic text).


20 - يمكن التبديل بين trim و extend وانت علي احدهم بضغط shift 


21 - تنفيذ أوامر النظام من داخل الأوتوكاد بأمر sh


22 - جمع أرقام وطرحها مباشرة في سطر الأوامر بدون أوامر (a b c +) 


23 - جعل hatch يتجاهل كل الفتحات التي تقل عن حد معين(Ignoring Gaps).


24 - تخزين حالة الطبقات layers عند وضع معين(LayerState).


25 - الحصول على خواص هندسية متقدمة لأي مساحة مغلقة مثل مركز الثقل والمساحة و moment of enertiaمن أمر( MassProp)


26 - تغطية أي جزء من الرسم بمساحة فارغة (WipeOut).


27 - تغيير أبعاد الصور في الأوتوكاد بشكل غير متناسب تحويلها بلوك وتغيير x scale عن y scale


28 - أمر لاستعراض كل متغيرات النظام system variables الخاصة بالبرنامج ومعرفة وظيفتها


29 - تفجير البلوكاتذات السمات (attributes) بأمر burst كي لا تفقد السمات قيمها


30 - أمر aliasedit لمعرفة اختصارات الأوامر وتعديلها.


31 - أفضل امتداد لتصدير رسومات الأوتوكاد كصورة إلى الوورد (أو برامج الأوفيس) هو wmf


32 - عدّ عناصر كل نوع من الأشياء المختلفة في الرسم وتعديل خصائص النوع كله مرة واحدة من properties


33 - استخدام ALIGN كبديل عن ( rotate (reference) + scale(reference معا (يفيد لوضع أي شيء أو بلوك بحجم محدد ودوران محدد) 


34 - أمر overkill لإزالة الخطوط التي فوق بعضها


35 - كتابة كل الرموز الممكنة على النص في أوتوكاد

36 - جعل undo يحذف مجموعة خطوات دفعة واحدة أو يتراجع حتى مرحلة معينة من الرسم


37 - حساب المساحة الإجمالية لمجموعة polylines سواء كنت متجاورة ام لا.


38 - أمر elevation يجعلك ترسم في مستوى مواز لمستوى الصفر فوقه أو تحته.


39 - استخدام thickness لجعل الخطوط تبدو كأسطح في المنظور ولرسم حوائط مجسمة و كتابة مجسمة سريعة وتحولها لمجسمات حقيقية بــ convtodolid 


40 - أمر TxtExp لتفجير النصوص إلى خطوط


41 - عمل مساحة خالية خلف النصوص تغطي ما تحتها Background mask خلف النصوص تغطي ما تحتها..


42- كتابة النصوص على قوس في الأوتوكاد باستخدام أمر ArcText


43 -نقل الأشكال من model spsce من الـ(ViewPorts) إلى الــ Paper space والعكس أي بين الورقة والرسم بأمر ChSpace


44 - إعادة مستطيل تحرير النصوص الذي كان قبل 2006 بتغيير قيمة المتغير DTextEd إلى 1 لأخينا المصراوي


45 - تحرير البلوكات أو المراجع الخارجية Xrefs في مكانها باختيار البلوك ثم كتابة Refedit


46 - أمري Divide و Measure يمكنهما توزيع بلوك على الخط أو المنحنى بدل تقسيمه بنقط؟ وأيضا هنا شرح لأخينا المصراوي


47 - متغير ModeMacro لإظهار نص مكان الإحداثيات في شريط حالة الأوتوكاد 


48 - تدوير كل أركان الــ PolyLine مرة واحدة أو عمل Chamfer لها باستخدام خيار p اختصارا ل PlyLine في أمري Fillet وChamfer


49 - أمر Overkill لمسح الخطوط التي فوق بعضها. لأخينا Dib_Card


50 - نسخ أشكال من داخل البلوك إلى الرسم بأمر NCopy

51 -استبدال بلوك بآخر في الرسم باستخدام أمر blockreplace


52 - حفظ كل الرسومات المفتوحة حاليا باستخدام أمر saveall وإغلاقها كلها مرة واحدة بأمر closeall 


53 - رسم مستطيل مستدير الأركان مباشرة وبأمر rectangle


54 - فصل الهاتشات الغير ملتصقة باختيار create separate hatches


55 - عمل offset للأشكال في الطبقة Layer التي التي تقف عليها بدلا من الطبقة الأصلية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

مراحل تنفيذ أعمال الطرق

أكتوبر 01, 2017 0
مراحل تنفيذ أعمال الطرق
مراحل تنفيذ أعمال الطرق      
1 - مراجعة الرسومات المقدمة من قبل المصمم والتي تتضمن :-
• المساقط الأفقية للطريق ومواقف السيارات.
• القطاعات الطولية والعرضية.
• مناسيب الأرض الطبيعية ومنسوب التصميم.
• المنحنيات الأفقية والرأسية.
ويتم اعتماد الرسومات في حال عدم وجود ملاحظات أوبعد تعديلها في حال وجود ملاحظات.
2 – أعمال الرفع المساحي:-
• التأكيد على محاور الطريق استنادا على النقاط المساحية المعتمدة.
• التأكيد على مناسيب الأرض الطبيعية.
3 – أعمال الحفر لإنشاء مستوى التكوين لجسم الطريق.
• التأكد من انتهاء أعمال البنية التحتية والواقعة تحت جسم الطريق.
• خطوط الصرف الصحي.
• خطوط صرف مياه الأمطار.
• خطوط مياه الشرب.
• عبارات الكهرباء والإنارة والهاتف.
• تتم أعمال التطهير والتسوية للأرض الطبيعية وإزالة الأعشاب والجذور وإزالة طبقات الطين بسمك لايزيد عن 25سم.
• تتم أعمال الحفر بالمناطق التي منسوبها أعلى من منسوب مستوى التكوين بجسم الطريق استنادا على الرسومات المعتمدة.
• يتم ترحيل ناتج الحفر الى المقالب العمومية أو الى المكان الذي يحدده المهندس المشرف أو يتم إعطاء تعليمات للمقاول بتشوين ناتج الحفر في حالة إعادة الاستعمال.
• تتم أعمال الحفر في التربة الصخرية بواسطة الات تكسير الصخور وإزالة المخلفات.
• تتم محاسبة المقاول على أعمال الحفر بعد حصر الكميات المنفذة حسب القطاعات المعدة لحساب كميات الحفر بالمتر المكعب وحسب بنوده الواردة بقوائم الكميات المعتمدة.
4 - أعمال الردم :-
• - يتم توريد مواد الردم من المحاجر التى يقوم المقاول بتقديم طلب كتابي لجهاز الإشراف بالخصوص .
• يقوم جهاز الإشراف بزيارة المحجر أوالمحاجر التى سيتم توريد المود منها.
• يتم أخد عينات من المواد لإجراء الاختبارات المطلوبة عليها والتأكد من كمطابقتها للمواصفات وهي : -
o خلو المواد من أي مواد عضوية (الاخشاب - الجذور- الأصداف).
o لون المواد.
o التدرج الحبيبي للمواد.
o الكثافة الجافة MDD .
o حد السيولة واللدونة.
o نسبة تحمل كاليفورنيا CBR .
• يتم التوريد حسب العينات المعتمدة ويقوم المقاول بتحديد أماكن متفرقة لتشوين المواد الموردة حسب المحاجر المختلفة.
• فى حالة وجود اختلاف بين المواد الموردة والعينة المعتمدة يتم أخد عينات من الموقع واعادة الاختبارات .
• يتم طرح مواد الردم حسب المنسوب التصميمي لمستوى تكوين جسم الطريق ويتم دمكها جيدا علي طبقات لاتتعدى 20سم مع الرش بالمياه .
• تقوم جهة الإشراف بأعمال استلام المناسيب وكذلك التأكد من اعمال الدمك الجيد لكل طبقة من طبقات الردم ويتم إجراء اختبارات الدمك لمسافة 150-200م علي طول الطريق بحيث لا تقل نسبة الدمك عن 95%.
• يتم حصر كميات الردم بالمتر المكعب أو كما ورد بقوائم الكميات استنادا الي الرسومات المعتمدة.
5-طبقات الأساس المساعد والأساس الحبيبي:-
• يجب ان تكون المواد المستخدمة بطبقات الأساس المساعد او الأساس الحبيبي خاليه من الأعشاب والجذور واية شوائب اخري وان تكون في حدود التدرج الوارد بالموصفات المعتمدة.
• يتم إجراء الاختبارات المطلوبة علي العينات المأخوذة من المحاجر وذلك قبل توريد المواد أو طرحها وخاصة:-
o التدرج الحبيبي للمواد .
o الكثافة الجافة MDD.
o حدالسيولة وحد اللدونة.
o نسبة تحمل كاليفورنيا CBR .
o نسبة التآكل ( لوس أنجلوس ).
• يتم توريد المواد بعد اعتماد العينات ويتم تشوينها في الموقع قبل طرحها بجسم الطريق ويتم اخذ عينات من المواد الموردة للتأكد من مطابقها للموصفات المعتمدة.
• يتم طرح مواد القاعدة التحتية (الأساس المساعد) بالسمك المطلوب حسب القطاع النموذجي المعتمد لجسم الطريق.
• يتم دمك طبقة الأساس المساعد بواسطة الات الدمك (الهراس)حتي تعطي نسبة الدمك المطلوبة لا تقل عن 95%
• يقوم المهندس المشرف باستلام هذه الطبقة من حيث المناسيب واختبارات الدمك المطلوبة.
• بعد استلام طبقه الأساس المساعد يقوم المقاول بفرش طبقه الأساس الحبيبي حسب السمك المحدد بالقطاعات العرضية النموذجية لجسم الطريق.
• في حال وجود اكثر من طبقه واحدة يتم استلام كل طبقه علي حده.
• لا يجب تأخير فرش الطبقات اكثرمن 48 ساعة لتفادي التآكل بالطبقة السفلي وعند حدوث ذلك يقوم المقاول باعاده الطرح والدمك للمواد لإصلاح الطبقة المتآكلة وعلي نفقته مع إعادة الدمك والاستلام الجديد لهذه الطبقة.
6-أعمال الإسفلت :-
• طبقه التشريبM.C.0)()
يتم رش طبقه البيتومين السائل من درجة (C.O.M) بمعدل 1.5كجم \م2 وذلك فوق طبقه الاساس الحبيبي الأخيرة
وذلك قبل طرح طبقة الإسفلت الأولي ويتم ذلك بواسطة آله الرش حيث يتم عمل عينة لمعرفه معدل الرش بواسطة
الصفيحة المعده لذلك وبعد التأكد من موافقتها للنسبة المطلوبة للرش تعطي الموافقه بعملية الرش لكامل الطريق
ويجب التأكد قبل عملية الرش من نظافة واستواء طبقه الأساس الحبيبي كما يجب التأكد إثناء عمليه الرش من حرارة الإسفلت السائل حسب الموصفات .
• الطبقة الاسفليته الرابطة والطبقة الاسفليته السطحية
o قبل البدء بأعمال طبقات الإسفلت يتم اعتماد الآتي:
a) اعتماد البيتومين السائل من خلال تقديم شهادات عن مصدر البيتومين مع القيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقته للموصفات .
b) اعتماد مصدر توريد المواد الداخلة بالخلطات الاسفليته بعد اخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة عنها.
c) اعتماد الخلاطات والتي يجب ان تكون حديثه لإعطاء خلطه إسفلتية متطابق مع الخلطات المعتمدة.
d) عمل تصميم للخلطة الاسفليته وتقديمه للاعتماد من قبل جهاز الإشراف .
o يتم توريد الخلطة الاسفليته ضمن شاحنات نظيفة ويتم اخذ عينه أو أكثر وعمل الاختبارات اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للعينة المعتمدة.
o يتم طرح الإسفلت بواسطة آله طرح الإسفلت وبعرض الطريق بعد التأكد من نظافة طبقة التشريب وبالسمك المطلوب حسب القطاع العرضي النموذجي للطريق ويتم التأكد خلال طرح الإسفلت وبشكل مستمر من درجة حرارة الإسفلت لا تقل 130درجة مئوية وكذلك التأكد من سمك الطبقة خلال مدة طرح الإسفلت .
o تبدا عملية الدمك مباشرة بعد طرح الإسفلت وذلك للمحافظة علي درجة الحرارة المطلوبة اثناء الدمك ويتم الدمك بنوعين مع آلات الدمك (الحديد – والإطارات) وذلك لإعطاء نسبة الدمك المطلوبة وكذلك سطح إسفلتي متجانس .
o يتم اخذ عينات بعد انتهاء عملية الدمك من الطبقة الاسفليته (الكور) وذلك لمعرفة سمك الطبقة وكذلك إجراء الاختبارات لمعرفة نسبة الدمك والتي يجب ان لا تقل 98%
• قبل طرح طبقة الإسفلت السطحية يتم طرح الطبقة اللاصقة (RC2 ) وذلك حسب المعدل المطلوب(0.5)كجم\م2 والتأكد من ذلك بأخذ العينة علي الصفيحة والتأكد من الوزن المطلوب ويجب ان يتم طرح هذه الطبقة بمدة لاتزيد عن ساعتين قبل طرح الطبقة السطحية.
• يتم طرح الطبقة الاسفليته السطحية بنفس طريقه طرح الطبقة الاسفليته الرابطة ونفس المراحل من القيام بالاختبارات المطلوب والتأكد من:-
o درجة حرارة الإسفلت.
o سمك الطبقة السطحية حسب القطاع المعتمد.
o اخذ العينات وإجراء الاختبارات عليها لمقارنتها بالعينات المعتمدة.
o إجراء اختبارات (الكور)
o التأكد من استواء السطح وحسب المنسوب المبين بالرسومات.
7- الحواف الجانبية الخرسانية للطرق وللأرصفة والجزر الوسطية :-
• يتم تجهيز التربة بدمكها بشكل جيد وعلي المنسوب المطلوب وذلك حسب خرسانة القاعدة للحواف الجانبية.
• يتم صب خرسانة القاعدة بالإبعاد المطلوبة الموضحة بالرسومات ويتم اخذ مكعبات من الخرسانة لإجراء اختبار الضغط عليها بعد 7 أيام و 28 يوم .
• يتم عمل الاختبارات اللازمة علي الحواف الجانبية ( البردورات ) قبل تركيبها والتأكد من مطابقتها للإبعاد المطلوبة وان تكون خالية من العيوب .
• يتم بناء الحواف الجانبية علي القاعدة الخرسانية بالمونة الأسمنتية وبخطوط مستقيمة.
• يتم صب الخرسانة الساندة الأمامية والخلفية حسب ماهو موضح بالرسومات .
• يتم الانتهاء من أعمال الحواف الجانبية بالطريق واستلامها وذلك قبل البدء بأية أعمال إسفلتية بهذا الطريق .
• قبل البدء بأعمال طبقات الرصيف حسب القطاع المعتمد يتم التأكد من الانتهاء من كافة الأعمال للخدمات الأخرى مثل (الكوابل – الغرف – المواسير – قواعد الأعمدة ).
8 - تخطيط الطريق :-
• يقوم المقاول بتقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها بأعمال تخطيط الطريق .
• بعد اعتماد هذه المواد يتم توريدها وتخزينها بشكل جيد.
• يتم تخطيط الطريق بواسطة آله الطرح وحسب الأبعاد المطلوبة وحسب الرسومات.

الأربعاء، 22 فبراير 2017

اعمال المساح في الانشاءات

فبراير 22, 2017 0
اعمال المساح في الانشاءات
اعمال المساح في الانشاءات
1-اشتراك المساح في لجنه استلام ارض المشروع حيث يقوم باستلام النقاط الثابتة المقدمة من الجهة المالكة للمشروع أو من استشاري المشروع ويقوم بمراجعه هذه النقاط (عادة يكون نقطتين) والتأكد من دقه هذه النقاط وإبداء ملاحظاته عليها إن وجد.
2- بعد ذلك يقوم بعمل الترافرس المغلق للمشروع وتصحيحه وتسليمه للاستشاري.
3- يقوم المساح بتوقيع مكونات المشروع (اللوحة الانشائيه) على الأوتوكاد وضبطها على الترافرس الموجود لديه بمعلوميه حدود الأرض أو اى مرجع متوفر لديه مثلا (مبنى قائم أو طريق محيط بالمشروع إلى آخره) .
4- يقوم المساح بعمل الميزانية الشبكية لكامل ارض المشروع كل 5 أو 15 متر حسب تعليمات الاستشاري ويستخدم في ذلك جهاز level أو total station .
5- يقوم بعد ذلك بتوقيع الميزانية الشبكية على لوحه الموقع العام للمشروع وطباعتها وطباعه الإحداثيات والمناسيب في جدول excel وتسليمها للاستشاري .
6- استخراج إحداثيات حدود الحفر لمكونات المشروع (المباني أو الأسوار أو غيرها) وعمل لوحات (شوب درونج) وإذا امكنه وضع الإحداثيات على جهاز total station
7- البدء في توقيع حدود الحفر لمكونات المشروع وأحيانا يطلب الاستشاري عمل ميزانيه شبكية لكل مبنى على حده بدقه أعلى ثم يقوم بمتابعه الحفر حتى الوصل إلى منسوب القاع للحفر كما هو مطلوب وإذا كان هناك طبقات ردم (احلال التربة) يقوم بتنفيذها أيضا حتى الوصول إلى منسوب التأسيس المطلوب .


& ملحوظة :
يقوم المساح بتسليم قاع الحفر وحدود الحفر وكذلك مناسيب طبقات الإحلال للاستشاري .
8- يقوم المساح بإستخراج إحداثيات حدود الأرض (في حاله اللبشه) وتوقيعها على الطبيعة وفى حاله (القواعد المنفصلة) يقوم بتوقيع موازيات للمحاور الرئيسية على الريجه (الجزيرة) وكذلك يقوم بضبط مناسيب خشب العادية ويقوم بتسليمها للاستشاري .
& ملحوظة :
في حاله القواعد المنفصلة يمكن توقيع القواعد المنفصلة لكل قاعدة نقطتين (وتر) أو كامل نقاط القاعدة والاستغناء عن الريجه .
9- يقوم المساح بعمل نفس الخطوات السابقة في القواعد المسلحة ورقاب الاعمده أيضا .
10- يقوم المساح يعمل مناسيب (شرب) على ارتفاع محدد من منسوب تشطيب المبنى +1 متر ويقوم بتوزيع هذا الشرب على كل أعمده المبنى أو حسب الحاجة .


& ملاحظه :
عمليه استخدام الشرب عمليه لا حصر لها على سبيل المثال (تحديد منسوب السقف والأرضيات والشبابيك والأبواب ومفاتيح الكهربا ومحابس المياه وغيرها) لذا لا بد من المحافظة عليه .
11- وزن خشب السقف وتسليمه للاستسارى .
12- متابعه وضبط مناسيب الخرسانة إثناء صب السقف .
13- توقيع موازيات للمحاور الرئيسية على السقف (بعد جفاف الخرسانة) وتسليمها للانشائى .
14- يتم تكرار الخطوات 10 و 13 مع الأدوار المتكررة حتى الدور الأخير
15- يقوم المساح بعمل مناسيب ميول صرف المطر على سطح الدور الأخير (حسب اللوحات المعتمدة) .
ملاحظه :يقوم المساح بأعمال كثيرة جدا خلال عمليه التشطيب ومعظمها يكون بالميزان وعادة تكون أعمال وضع الشرب وضبط ومراجعه مناسيب لأعمال مختلفة (أعتاب – أبواب – شبابيك – رخام – سيراميك – كهرباء – سباكه – أسقف – باركيه وغيرها من الأعمال )
16- استخراج وتوقيع إحداثيات وضبط مناسيب (تنسيق الموقع العام – الصرف والمياه والري – وكابلات الكهرباء – التليفونات – والطرق الداخلية – وغيرها من المرافق) .إن وجد على حسب الحاجة

الأحد، 4 ديسمبر 2016

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

ديسمبر 04, 2016 0
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية


ان للحاسوب فضلآ كبيرآ فهو يدخل في مجالات عديدة وهو نعمة من الله عزوجل
 . ان الحاسوب دخل جميع النظم ومنها نظم المعلومات الجغرافية

 ومن تطبيقاتها هي : نظام المعلومات الجغرافية هو نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية. وهذه أنظمة تعمل على جمع وادخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات LAYERS، يمكننا هذا النظام من إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط, صور جوية, مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء، جداول), معالجتها (تنقيحها من الخطأ), تخزينها, استرجاعها, استفسارها, تحليلها تحليل مكاني وإحصائي, وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط, تقارير, ورسومات بيانية أو من خلال الموقع الإلكتروني. نظم المعلومات الجغرافية يعتبر فرع من فروع العلوم الاخرى مع التطور حتى يومنا هذا و مازال يتطور و تزداد أهميته مع زيادة امكاناته وسهولة الحصول على المعلومات . تتألف نظم المعلومات الجغرافية من عناصر أساسية هي المعلومات المكانية والوصفية وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج التطبيقية والقوة البشرية (الأيدي العاملة) والمناهج التي تستخدم للتحليل المكاني. سيتم التركيز هنا على بعض هذه العناصر. المعلومات المكانية والوصفية يمكن الحصول على المعلومات المكانية بطرق عديدة. أحد هذه الطرق تدعى بالمعلومات الأولية والتي يمكن جمعها بواسطة المساحة الأرضية, والتصوير الجوى - AERIAL PHOTOGRAPHY, والاستشعار عن بعد, ونظام تحديد المواقع العالمي. يمكن أيضاً اللجوء لمعلومات ثانوية يتم جمعها بواسطة الماسح الضوئي, أو لوحة الترقيم, أو المتتبع للخطوط الأتوماتيكي. تزود الخريطة بمعلومات إضافية تدعى بالمعلومات الوصفية لتعريف أسماء المناطق وإضفاء تفاصيل أكثر عن هذه الخرائط. الأجهزة الحاسوبية والبرامج التطبيقية تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام GIS حيث تقوم بتحليل ومعالجة البيانات التي تم تخزينها في قواعد بيانات ضخمة. تخزّن بيانات نظام المعلومات الجغرافية في أكثر من طبقة- layer واحدة للتغلب على المشاكل التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعلومات دفعة واحدة. توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة لنظم المعلومات الجغرافية منها مايعمل بنظام المعلومات الاتجاهية مثل ArcGIS والتي تعمل على نظام الخلايا مثل ERDAS. نظام المعلومات الجغرافية (بالإنكليزية:Geographic information system GIS)، هو نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية. وهذه أنظمة تعمل على جمع وادخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات LAYERS، يمكننا هذها النظام من إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط, صور جوية, مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء، جداول), معالجتها (تنقيحها من الخطأ), تخزينها, استرجاعها, استفسارها, تحليلها تحليل مكاني وإحصائي, وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط, تقارير, ورسومات بيانية أو من خلال الموقع الإلكتروني. تساعد نظم المعلومات الجغرافية في الإجابة عن كثير من التساؤلات التي تخص التحديد (ما هو النمط الزراعي، ما أنواع المحاصيل المناسب زراعتها في الوحدة الزراعية) ،القياسات (ما مساحة واحداثيات الوحدة 25، ما هو قطر انبوب الري الذي يروي), والموقع (أين تقع الوحدة الزراعية الفلانية), والشرط (ماهى أنابيب الري التي قطرها 300مم في منطقة ما), والتغير (درجة ملوحة التربة من عام 1965 إلى العام 2006), والتوزيع النمطي (ماهى العلاقة بين توزيع السكان ومناطق تواجد المياه) والسيناريوهات المتعلقة بالهيدرولوجيا (ماذا يحصل إذا زاد تغير تدفق مياه الري في الأنبوب). مكونات نظم المعلومات الجغرافية تتألف نظم المعلومات الجغرافية من عناصر أساسية هي المعلومات المكانية والوصفية وأجهزة الحاسب الآلي والبرامج التطبيقية والقوة البشرية (الأيدي العاملة) والمناهج التي تستخدم للتحليل المكاني. سيتم التركيز هنا على بعض هذه العناصر. المعلومات المكانية والوصفية يمكن الحصول على المعلومات المكانية بطرق عديدة. أحد هذه الطرق تدعى بالمعلومات الأولية والتي يمكن جمعها بواسطة المساحة الأرضية, والتصوير الجوى - AERIAL PHOTOGRAPHY, والاستشعار عن بعد, ونظام تحديد المواقع العالمي. يمكن أيضاً اللجوء لمعلومات ثانوية يتم جمعها بواسطة الماسح الضوئي, أو لوحة الترقيم, أو المتتبع للخطوط الأتوماتيكي. تزود الخريطة بمعلومات إضافية تدعى بالمعلومات الوصفية لتعريف أسماء المناطق وإضفاء تفاصيل أكثر عن هذه الخرائط. الأجهزة الحاسوبية والبرامج التطبيقية تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام GIS حيث تقوم بتحليل ومعالجة البيانات التي تم تخزينها في قواعد بيانات ضخمة. تخزّن بيانات نظام المعلومات الجغرافية في أكثر من طبقة- layer واحدة للتغلب على المشاكل التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعلومات دفعة واحدة. توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة لنظم المعلومات الجغرافية منها مايعمل بنظام المعلومات الاتجاهية مثل ArcGIS والتي تعمل على نظام الخلايا مثل ERDAS. برامجيات حرة توجد بعض البرامجيات مفتوحة المصدر والتي تحاكي بعض بيانات GIS. من هذه البرامج Quantum GIS وهو برنامج صغير يسمح للمستخدم بتهيئة وإنشاء الخرائط على الحاسوب الشخصي، كما يدعم العديد من صيغ البيانات المكانية مثل ESRI ShapeFile, geotiff. توجد أيضا برامجيات مفتوحة المصدر أخرى مثل: GRASS GIS، SAGA GIS، يتكون اى نظام معلومات جغرافى من مركبات أساسية , و هذه المركبات يمكن أن نستنتجها من تعريف"بورو" الذي قال نظام المعلومات الجغرافى عبارةعن مجموعة منظمة و مرتبة من أجهزة الحاسب الالى و البرامج و المعلومات الجغرافية و الطاقم البشرى المدرب قامت لتقوم بتجميع ورصد وتخزين و استدعاءالبيانات و معالجة و تحاليل وعرضها المركبات الأساسية المعلومات Information المتطلبات المادية Funds المتطلبات الفنية Hardware and Software المتطلبات البشرية People اساليب التشغيل Method مميزات نظم المعلومات الجغرافية تساعد في تخطيط المشاريع الجديدة و التوسعية. تساعد السرعة في الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات بفاعلية عالية . تساعد على اتخاذ أفضل قرار في اسرع وقت . تساعد في نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفدين. دمج المعلومات المكانية و المعلومات الوصفية في قاعدة معلومات واحدة . توثيق و تأكيد البيانات و المعلومات بمواصفات موحدة. التنسيق بين المعلومات و الجهات ذات العلاقة قبل اتخاذ القرار . القدرة التحليلة المكانية العالية. القدرة على الاجابة على الاستعلامات و الاستفسارات الخاصة بالمكان أو المعلومة الوصفية . القدرة على التمثيل المرئى للمعلومات المكانية. التمثل (المحكاة Simulation) للاقتراحات الجديدة و المشاريع التخطيطية و دراسة النتائج. تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية تطبيقات حكومية الخرائط الطبوغرافية . نماذج و انماط تمثيل الشبكات (طرق برية-طرق بحرية-طرق جوية). تقييم و مراقبة حماية البيئة. انظمة الملاحة العالمية. تقييم و مراقبة ثروات المناجم و التعدين. الخرائط الموضوعية. المصادر المائية( كتشافها-تخطيطها-أدارتها). المناورات العسكرية للرادارات و الطائرات. إنتاج و تحديث و نشر خرائط الأساس. تطبيقات خدمية تطبيقات الكهرباء وشبكاتها. تطبيقات شبكات الغاز الوقود البتزولى. تطبيقات شبكات المياه تطبيقات الصرف الصحى. تطبيقات الهاتف و خدماتة. تطبيقات خاصة بالغابات. تطبيقات المواصلات. تطبيقات الصناعات الأهلية الخاصة تطبيقات شركات الزيت. تطبيقات التسويق . تطبيقات للمخططات العقاريه