حساب كميات الدرج والسلالم الخرسانية: دليل هندسي شامل بالأمثلة [2026]

يُعد حساب كميات الدرج والسلالم الخرسانية من أعمال حصر الكميات التي تبدو بسيطة في البداية، لكنها تتحول سريعاً إلى واحدة من أكثر نقاط الـ Quantity Takeoff عرضة للأخطاء إذا لم يفهم المهندس الشكل الإنشائي للسلم قبل البدء بالحساب. فالدرج الخرساني ليس بلاطة مائلة فقط، بل منظومة ثلاثية الأبعاد تتكون من بلاطة مائلة، ودرجات، وبسطات، ومناطق انتقال، وقد تشمل أيضاً كمرات حاملة وجوانب خرسانية وعناصر تسليح وتشطيبات مختلفة.
وتزداد أهمية الدقة عند طلب الخرسانة الجاهزة، وإعداد المستخلصات، وحساب تكلفة المشروع، ومقارنة الكميات النظرية بما تم توريده فعلياً إلى الموقع. خطأ صغير في طول القلبة أو سمك الـ Waist Slab أو حدود البسطة قد يتحول عند تكراره عبر عدة أدوار إلى فرق كبير في الخرسانة والحديد والشدة والتشطيبات.
يقدم هذا الدليل منهجية هندسية عملية لحساب خرسانة السلالم، الشدة الخشبية، حديد التسليح، الرخام والتشطيبات، البسطات والكمرات، مع أمثلة رقمية وطرق تدقيق تساعد مهندس الموقع والمكتب الفني والـ Quantity Surveyor على اكتشاف الخطأ قبل اعتماده.
القاعدة الذهبية في حصر السلالم:
لا تبدأ من المعادلة. ابدأ من القطاع الإنشائي، وحدد أولاً حدود العنصر الذي تريد حصره. بعد ذلك فقط استخدم المعادلات.
تبدو طريقة حساب كمية الخرسانة للسقف للوهلة الأولى مسألة بسيطة: مساحة × سمك. لكن في المشاريع الحقيقية، هذه المعادلة ليست سوى بداية الحصر. فالفرق بين حساب نظري سريع وحصر هندسي احترافي يظهر عند وجود كمرات متقاطعة، وفتحات، وكوابيل، ومناطق مصمتة، ودروب بانل، وسقف هوردي، وبلاطات مائلة، وسلالم تصب مع السقف، واختلافات فعلية في مناسيب الشدة.
خطأ صغير في كمية خرسانة سقف كبير قد يعني عدة أمتار مكعبة. والنتيجة قد تكون إما خرسانة زائدة يصعب التصرف فيها، أو الأسوأ: نفاد الخرسانة أثناء الصبة واضطرار الموقع إلى انتظار خلاطة إضافية، بما قد يخلق فاصل صب غير مخطط له في مكان غير مناسب إنشائياً.
تعرف على كيفية حساب كمية الخرسانة للسقف بدقة: دليل هندسي شامل بالأمثلة
مم يتكون السلم الخرساني إنشائياً؟
لفهم طريقة حساب كميات السلم بطريقة صحيحة، يجب تقسيمه إلى العناصر الهندسية التي يتكون منها، لأن كل عنصر منها قد تكون له طريقة قياس مختلفة.
- بلاطة السلم المائلة – Waist Slab: وهي البلاطة المسلحة التي تمتد أسفل الدرجات وتنقل الأحمال إلى البسطات أو الكمرات أو الجدران الحاملة.
- الدرجات الخرسانية – Concrete Steps: وهي الكتل المكونة للقائمة والنائمة فوق البلاطة المائلة.
- البسطات – Landings: الأجزاء الأفقية الموجودة بين القلبات أو عند الأدوار.
- الكمرات الحاملة – Supporting / Landing Beams: وقد تقع أسفل البسطات أو على جانبي القلبة.
- مناطق الانتقال – Transition Zones: وهي مناطق التقاء القلبة المائلة بالبسطة أو الكمرة، وهي من أكثر المناطق التي يحدث فيها تكرار في الحصر.

الرموز المستخدمة في حساب كميات السلالم
| الرمز | المعنى | الوحدة |
|---|---|---|
| W | عرض القلبة | m |
| R | ارتفاع القائمة Riser | m |
| T | عرض النائمة Tread / Going | m |
| Nr | عدد القوائم | عدد |
| Nt | عدد النائمات | عدد |
| G | المسقط الأفقي للقلبة | m |
| H | فرق المنسوب بين طرفي الجزء المائل | m |
| L | الطول المائل الحقيقي | m |
| tn | سمك البلاطة عمودياً على الميل | m |
| tv | سمك البلاطة رأسياً | m |
| θ | زاوية ميل القلبة | درجة |
قبل الحساب: لا تخلط بين عدد القوائم وعدد النائمات
من أشهر القواعد المتداولة أن عدد النائمات يساوي عدد القوائم ناقص واحد. هذه العلاقة صحيحة في العديد من السلالم عندما تكون البسطة العليا هي النائمة الأخيرة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد طول البلاطة المائلة.
فإذا كان لدينا مثلاً 10 قوائم ارتفاع كل منها 0.16 م، فإن فرق المنسوب الكامل بين البسطتين قد يكون:
HLL = 10 × R
أي:
HLL = 10 × 0.16 = 1.60 m
لكن الجزء الذي يحتوي 9 نائمات قد يمثل في بعض التفاصيل الإنشائية ارتفاعاً على خط الميل يعادل 9 قوائم فقط:
Hpitch = 9 × R
لهذا السبب يجب تحديد نقطتي بداية ونهاية الـ Waist Slab من القطاع الإنشائي، وليس افتراض أن ارتفاع القلبة الكامل هو دائماً الارتفاع المستخدم في حساب طول البلاطة المائلة.
معلومة تدقيقية مهمة:
إذا اختلف حجم السلم المحسوب يدوياً عن حجم الـ BIM أو الـ 3D Solid، افحص أولاً حدود اتصال القلبة بالبسطات قبل أن تفترض وجود خطأ في النموذج.
المخططات والبيانات المطلوبة قبل حصر السلم
يجب ألا يبدأ الحصر اعتماداً على المسقط المعماري فقط. فالحدود الإنشائية للخرسانة قد تختلف عن الأبعاد النهائية بعد التشطيب.
- Structural Plan: لمعرفة عرض القلبة والبسطات والكمرات.
- Structural Section: لتحديد سمك البلاطة ومناسيب بداية ونهاية الميل.
- Architectural Plan: لمراجعة عدد الدرجات والأبعاد النهائية.
- Floor Levels: للتمييز بين Structural Level وFinished Floor Level.
- Stair Details: لمعرفة تفاصيل اتصال القلبة بالبسطات والتسليح والكمرات.
- Construction Joint Details: لتحديد ما إذا كانت البسطة محسوبة مع السلم أم مع بلاطة الدور.
طريقة حساب خرسانة قلبة سلم مستقيمة خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: حساب المسقط الأفقي G
إذا كان عدد النائمات Nt وعرض كل نائمة T:
G = Nt × T
الخطوة الثانية: حساب فرق المنسوب H
إذا أكد القطاع أن الجزء المائل يرتفع بعدد Nr من القوائم:
H = Nr × R
لكن الأفضل دائماً استخراج H مباشرة من المناسيب الإنشائية بين طرفي البلاطة المائلة.
الخطوة الثالثة: حساب الطول المائل L
من نظرية فيثاغورس:
L = √(G2 + H2)
وزاوية ميل القلبة:
θ = tan−1(H ÷ G)
الخطوة الرابعة: حساب حجم Waist Slab
إذا كان سمك البلاطة tn مقاساً عمودياً على السطح المائل:
Vwaist = L × W × tn
أما إذا كان السمك بالمخطط مقاساً رأسياً، فيمكن استخدام:
Vwaist = G × W × tv
والعلاقة بين السمك العمودي والسمك الرأسي:
tv = tn ÷ cos(θ)
اختبار تدقيق سريع:
إذا كانت البيانات والحدود نفسها، فيجب أن تكون نتيجة:
L × W × tn
قريبة جداً من:
G × W × tv

طريقة حساب حجم الدرجات الخرسانية
في القلبة المنتظمة يمكن اعتبار الخرسانة الإضافية للدرجة الواحدة موشوراً ذا قطاع مثلثي.
مساحة المثلث للدرجة الواحدة:
Astep = ½ × R × T
وبالتالي حجم الدرجة بعرض W:
Vstep = ½ × R × T × W
وحجم جميع الدرجات:
Vsteps = Nt × ½ × R × T × W
وبما أن:
G = Nt × T
يمكن كتابة العلاقة بطريقة أخرى مفيدة جداً للتدقيق:
Vsteps = G × W × (R ÷ 2)
المعادلة الكاملة لحجم قلبة سلم منتظمة
إذا كانت البلاطة المائلة والدرجات محسوبة ضمن الحدود نفسها:
Vflight = Vwaist + Vsteps
أي:
Vflight = (L × W × tn) + (Nt × ½ × R × T × W)
مثال عملي كامل لحساب خرسانة قلبة سلم
نفترض قلبة سلم بالمواصفات التالية:
- عرض القلبة W = 1.20 m
- عدد القوائم = 10
- ارتفاع القائمة R = 0.16 m
- عدد النائمات = 9
- عرض النائمة T = 0.30 m
- سمك البلاطة المائلة tn = 0.16 m
1. المسقط الأفقي
G = 9 × 0.30 = 2.70 m
2. الارتفاع
سنفترض لأغراض هذا المثال أن القطاع يؤكد أن فرق المنسوب المستخدم بين طرفي الجزء المائل يساوي:
H = 10 × 0.16 = 1.60 m
3. الطول المائل
L = √(2.702 + 1.602)
L = √(7.29 + 2.56)
L = √9.85 ≈ 3.138 m
4. حجم البلاطة المائلة
Vwaist = 3.138 × 1.20 × 0.16
Vwaist ≈ 0.603 m3
5. حجم الدرجات
Vsteps = 9 × ½ × 0.16 × 0.30 × 1.20
Vsteps = 0.259 m3
6. إجمالي القلبة
Vflight = 0.603 + 0.259 = 0.862 m3
انتبه:
هذه النتيجة مبنية على فرضية أن الـ 1.60 م تمثل فعلاً فرق المنسوب بين طرفي البلاطة المائلة. إذا كان تفصيل الاتصال بالبسطة مختلفاً، يجب تعديل حدود الحصر وفق القطاع الإنشائي.
طريقة السمك المكافئ للتحقق من كمية الخرسانة
يمكن إعادة كتابة الحساب باستخدام السمك الرأسي المكافئ.
أولاً نحسب زاوية الميل:
θ = tan−1(1.60 ÷ 2.70) ≈ 30.65°
ثم السمك الرأسي المكافئ للبلاطة:
tv = 0.16 ÷ cos(30.65°) ≈ 0.186 m
والسمك المتوسط المكافئ للخرسانة، شاملاً الدرجات:
tequiv = tv + (R ÷ 2)
tequiv = 0.186 + 0.08 = 0.266 m
وبالتالي:
V = 2.70 × 1.20 × 0.266 ≈ 0.862 m3
لاحظ أن النتيجة تطابقت تقريباً مع الطريقة الأولى. في السلم المنتظم، وعند استخدام التعريفات والحدود نفسها، فإن طريقة السمك المكافئ ليست مجرد تقدير؛ بل هي إعادة ترتيب للمعادلة الأساسية.
أفضل طريقة لتدقيق خرسانة السلم: مساحة القطاع × العرض
عندما تصبح تفاصيل البسطة أو اتصال القلبة معقدة، فإن أفضل طريقة عملية هي رسم القطاع الخرساني الكامل كـ Closed Polyline في AutoCAD ثم حساب مساحته.
Vflight = Asection × W
إذا كانت القلبة مستقيمة وثابتة العرض، فإن هذه الطريقة تحتسب البلاطة والدرجات ومناطق الانتقال الموجودة فعلياً داخل القطاع في عملية واحدة.
Cross-Check احترافي:
قارن بين ثلاث نتائج:
- الحساب اليدوي.
- مساحة القطاع × العرض في AutoCAD.
- حجم العنصر من BIM أو 3D Solid.
إذا اختلفت النتائج بشكل واضح، ابحث عن اختلاف في الحدود وليس عن متوسط بين الأرقام.
حساب سلم كامل من قلبتين وبسطة وسطية
إذا كان لدينا قلبتان متماثلتان، كل قلبة حجمها 0.862 م³، وبينهما بسطة أبعادها:
- الطول = 2.50 m
- العرض = 1.20 m
- السمك = 0.16 m
حجم البسطة:
Vlanding = 2.50 × 1.20 × 0.16 = 0.480 m3
إجمالي السلم:
Vtotal = (2 × 0.862) + 0.480 = 2.204 m3
لكن يجب التأكد أن البسطة لم تُحسب مسبقاً ضمن بلاطة الدور أو ضمن إحدى القلبتين.

حساب كميات الشدة الخشبية للسلالم
لا تساوي مساحة الشدة مساحة الخرسانة. الشدة تُقاس للأسطح التي تحتاج فعلياً إلى Formwork.
1. شدة بطنية القلبة المائلة
Asoffit = L × W
في المثال:
Asoffit = 3.138 × 1.20 = 3.766 m2
2. شدة ألواح القوائم
Arisers = Nr × R × W
إذا احتاجت القوائم العشر إلى شدة:
Arisers = 10 × 0.16 × 1.20 = 1.920 m2
3. الشدة الجانبية
إذا كانت القلبة ثابتة العرض، فإن مساحة القطاع الجانبي يمكن الحصول عليها من:
Aside = Vflight ÷ W
في المثال:
Aside = 0.862 ÷ 1.20 ≈ 0.718 m2
إذا كان كلا جانبي القلبة مكشوفاً ويحتاج إلى شدة:
Atwo sides = 2 × 0.718 = 1.436 m2
وبالتالي تكون مساحة الشدة التقريبية للقلبة، قبل إضافة البسطات والكمرات:
Aformwork = 3.766 + 1.920 + 1.436 = 7.122 m2
طريقة حساب حديد تسليح السلم
لا يفضل استخدام نسبة ثابتة من نوع kg/m³ لحصر حديد السلم النهائي. الطريقة الصحيحة هي استخراج القضبان من المخطط الإنشائي أو Bar Bending Schedule.
وزن المتر الطولي للقضيب يمكن حسابه من:
Weight per meter = d2 ÷ 162
حيث d قطر القضيب بالملليمتر، والناتج kg/m.
| القطر | الوزن التقريبي kg/m |
|---|---|
| 8 mm | 0.395 |
| 10 mm | 0.617 |
| 12 mm | 0.889 |
| 16 mm | 1.580 |
| 20 mm | 2.469 |
| 25 mm | 3.858 |
وزن مجموعة من القضبان:
Steel Weight = Number of Bars × Bar Length × Unit Weight
مثال تعليمي
لنفترض أن المخطط المعتمد حدد قضباناً رئيسية قطر 12 مم كل 150 مم عبر عرض قلبة 1.20 م، مع غطاء جانبي 30 مم وطول تثبيت 0.45 م عند كل طرف.
العرض الصافي بين الغطاءين:
Clear Width = 1.20 − (2 × 0.03) = 1.14 m
عدد القضبان التقريبي بحيث لا يزيد التباعد عن 150 مم:
N = ⌈1.14 ÷ 0.15⌉ + 1 = 9 bars
طول القضيب التقريبي:
Lbar = 3.138 + 0.45 + 0.45 = 4.038 m
وزن المتر لقضيب 12 مم:
122 ÷ 162 = 0.889 kg/m
إذن وزن هذه المجموعة:
9 × 4.038 × 0.889 ≈ 32.3 kg
ويضاف بعد ذلك حديد التوزيع والحديد الإضافي وحديد البسطات والكمرات وأطوال التثبيت والتراكب طبقاً للرسومات الإنشائية.
حساب كميات رخام أو بلاط الدرج
مساحة النائمات
Atreads = Nt × T × W
في المثال:
Atreads = 9 × 0.30 × 1.20 = 3.240 m2
مساحة القوائم
Arisers finish = Nr × R × W
Arisers finish = 10 × 0.16 × 1.20 = 1.920 m2
إجمالي مساحة تشطيب وجوه الدرج قبل الهالك:
Afinish = 3.240 + 1.920 = 5.160 m2
حساب طول Nosing
Lnosing = Nt × W
Lnosing = 9 × 1.20 = 10.80 m
حساب الوزرات والدرابزين
إذا كانت الوزرة تتبع الشكل المتدرج للسلم، فإن طولها يختلف عن طول خط الميل.
Lstepped = (Nt × T) + (Nr × R)
في المثال:
Lstepped = 2.70 + 1.60 = 4.30 m
أما الدرابزين المستقيم المائل فيُقاس وفق طول المسار الفعلي مع إضافة أجزاء البسطات والنهايات والـ Returns طبقاً للرسم.
حساب خرسانة البسطات
حجم أي بسطة مستطيلة:
Vlanding = Length × Width × Thickness
المعادلة نفسها بسيطة، لكن الصعوبة تكمن في منع التداخل بينها وبين القلبة أو الكمرة أو بلاطة الدور.
طريقة عملية لاكتشاف Double Counting:
لوّن كل عنصر في القطاع بلون مختلف أثناء الحصر. أي منطقة تحمل لونين في الوقت نفسه تحتاج إلى مراجعة لأنك قد تكون حسبتها مرتين.
مثال يوضح خطأ استخدام الطول الأفقي بدلاً من المائل
إذا استخدمنا المسقط الأفقي 2.70 م مباشرة بدلاً من الطول المائل 3.138 م مع سمك 0.16 م:
Vwrong = 2.70 × 1.20 × 0.16 = 0.518 m3
بينما الحجم الصحيح وفق السمك العمودي على الميل:
Vcorrect ≈ 0.603 m3
الفرق:
Difference = 0.603 − 0.518 = 0.085 m3
أي نقص يقارب 14% من حجم البلاطة المائلة في هذا المثال.
مثال متقدم: الفرق بين السمك الرأسي والسمك العمودي
افترض أن سمك البلاطة بالمخطط 150 مم مقاساً عمودياً على الميل، وزاوية ميل القلبة 32°.
السمك الرأسي المكافئ:
tv = 0.150 ÷ cos(32°) ≈ 0.177 m
أي أن السمك الرأسي يقارب 177 مم وليس 150 مم. لذلك فإن ضرب المسقط الأفقي في 150 مم سيعطي حجماً أقل من الواقع إذا كانت الـ150 مم تمثل السمك العمودي على السطح.
حساب السلالم المروحية Winder Stairs
في السلم المروحي لا يكون عرض النائمة ثابتاً عبر كامل عرض القلبة، لذلك لا يمكن تطبيق T ثابتة كما في السلم المستقيم.
إذا عُرفت مساحة الدرجة في المسقط الأفقي Aplan، فيمكن تقدير الجزء الإضافي من خرسانة الدرجة باستخدام:
Vstep ≈ Aplan × (R ÷ 2)
ويُفضل للسلالم المروحية المعقدة إنشاء القطاع أو المجسم في CAD أو BIM بدلاً من الاعتماد على معادلة واحدة مختصرة.
حساب السلالم الحلزونية والدائرية
في السلالم الحلزونية يختلف طول المسار على الجانب الداخلي عنه على الجانب الخارجي، ولذلك يجب التعامل بحذر مع طريقة نصف القطر المتوسط.
للتقدير الأولي:
Rm = (Router + Rinner) ÷ 2
وطول القوس الأفقي عند نصف القطر المتوسط:
Larc = Rm × θ
حيث θ بالراديان.
الطول الحلزوني التقريبي:
Lhelix = √(Larc2 + H2)
وحجم البلاطة بصورة تقريبية:
V ≈ Lhelix × (Router − Rinner) × t
هذه العلاقة جيدة للتقدير الأولي، لكن السلالم الحلزونية الكبيرة أو غير المنتظمة يجب حصرها من نموذج ثلاثي الأبعاد أو باستخدام حسابات هندسية أكثر دقة.
السلالم المصبوبة على الردم Stairs on Grade
لا تستخدم معادلات الـ Waist Slab للسلم الخارجي المصبوب فوق الردم قبل معرفة القطاع الفعلي. فقد يكون السلم:
- كتلة خرسانية مصمتة بالكامل.
- طبقة خرسانة مسلحة فوق ردم مدرج.
- درجات منفصلة فوق قاعدة خرسانية.
- درجات مسبقة الصب فوق Substructure.
في السلم المصمت ثابت العرض، أسهل طريقة للحصر:
V = Asection × W
صافي كمية الخرسانة يختلف عن كمية الطلب من المصنع
من المهم الفصل بين ثلاث كميات مختلفة:
- Net Geometrical Quantity: الحجم الهندسي النظري.
- Contract Measurement Quantity: الكمية المحسوبة طبقاً لقواعد القياس التعاقدية.
- Site Order Quantity: الكمية التشغيلية التي يطلبها الموقع فعلياً.
لا يجب إضافة نسبة هالك عشوائية إلى كمية الـ BOQ. أما طلب الخرسانة بالموقع فيتأثر بطول خط المضخة، وحجم الصبة، وتفاوت الشدة، والكمية المتبقية في المضخة، وسياسة المورد وحجم آخر حمولة.

جدول شامل لحصر كميات السلم
| البند | طريقة الحساب | الوحدة |
|---|---|---|
| خرسانة Waist Slab | L × W × tn | m³ |
| خرسانة الدرجات | Nt × ½ × R × T × W | m³ |
| البسطات | Length × Width × Thickness | m³ |
| الكمرات | Section Area × Length | m³ |
| بطنية القلبة | L × W | m² |
| شدة القوائم | Nr × R × W | m² |
| حديد التسليح | Number × Length × d²/162 | kg |
| تشطيب النائمات | Nt × T × W | m² |
| تشطيب القوائم | Nr × R × W | m² |
| Nosing | Nt × W | m |
| دهان/لياسة أسفل القلبة | L × W | m² |
| Handrail | Actual Path Length | m |
معادلات Excel لحساب كميات السلالم
يمكن إنشاء ملف Excel بسيط لحساب السلم باستخدام المعادلات التالية:
G = Nt * T H = Nr * R L = SQRT(G^2 + H^2) Theta = DEGREES(ATAN(H / G)) V_Waist = L * W * Thickness V_Steps = Nt * 0.5 * R * T * W V_Flight = V_Waist + V_Steps V_Landing = Landing_Length * Landing_Width * Landing_Thickness Total_Concrete = V_Flight + V_Landing + Other_Concrete
ويفضل إضافة خانة باسم Calculation Boundary أمام كل Flight توضح بدقة من أين يبدأ القياس وإلى أين ينتهي. هذه الخانة البسيطة تمنع كثيراً من أخطاء التداخل.
تدقيق الكميات باستخدام AutoCAD وBIM
يمكن استخدام AutoCAD كوسيلة تدقيق ممتازة عن طريق رسم القطاع الإنشائي كـ Closed Polyline واستخراج المساحة، ثم ضربها في عرض القلبة.
كما يمكن إنشاء 3D Solid واستخدام خصائص المجسم أو أدوات حساب الحجم للحصول على قيمة مستقلة للمقارنة.
في Revit أو أي منصة BIM، يمكن استخدام Material Takeoff أو جداول الكميات للتحقق من حجم السلم، بشرط التأكد من أن النموذج يمثل عناصر السلم والـ Landings والـ Supports بالطريقة الصحيحة وأن عمليات الـ Join لم تسبب خصماً أو تداخلاً غير مقصود.
أفضل Workflow للمكتب الفني:
Manual Calculation → AutoCAD Cross-Check → BIM Quantity → مراجعة الفروق.
أكثر أخطاء حساب كميات السلالم شيوعاً
- استخدام المسقط الأفقي بدلاً من الطول المائل مع سمك مقاس عمودياً على الميل.
- استخدام عدد القوائم تلقائياً لحساب ارتفاع الجزء المائل دون مراجعة تفاصيل الاتصال بالبسطات.
- اعتبار عدد النائمات = عدد القوائم − 1 قاعدة كافية للحصر دون الرجوع إلى القطاع.
- حساب البسطة مرتين مرة مع السقف ومرة مع السلم.
- إضافة حجم الكمرة كاملاً فوق حجم البلاطة رغم وجود تداخل.
- استخدام أبعاد Finished Stair بدلاً من أبعاد الخرسانة الإنشائية.
- استخدام نسبة ثابتة لتقدير الحديد بدلاً من الحصر من الرسومات.
- إضافة الهالك مباشرة إلى الكمية التعاقدية دون أساس في Method of Measurement.
- الاعتماد على BIM دون مراجعة Geometry.
- عدم مقارنة الكمية المصبوبة فعلياً بالحجم النظري بعد انتهاء الصب.
قائمة مراجعة مهندس الموقع قبل صب السلم
- ☐ مراجعة آخر Shop Drawing معتمد.
- ☐ التحقق من عدد القوائم والنائمات.
- ☐ مراجعة Structural Levels وFinished Levels.
- ☐ مراجعة أبعاد أول وآخر درجة بعد التشطيبات.
- ☐ التأكد من عرض القلبة الفعلي.
- ☐ التحقق من سمك الـ Waist Slab واتجاه قياسه.
- ☐ مراجعة أبعاد البسطة والكمرات.
- ☐ التأكد من عدم وجود Double Counting في الحصر.
- ☐ تدقيق الغطاء الخرساني والـ Spacers.
- ☐ مراجعة أطوال تثبيت التسليح حسب التفاصيل الإنشائية.
- ☐ التأكد من ثبات Riser Boards.
- ☐ مراجعة الدعائم والشدة قبل الصب.
- ☐ حساب Net Concrete Quantity.
- ☐ تحديد Site Order Quantity بشكل مستقل.
- ☐ مقارنة Delivery Tickets بالكميات النظرية بعد الصب.
أسئلة شائعة عن حساب كميات الدرج والسلالم
هل أحسب خرسانة السلم بالطول الأفقي أم المائل؟
إذا كان سمك البلاطة مقاساً عمودياً على السطح المائل، استخدم الطول المائل. أما إذا كان السمك رأسياً، فيمكن استخدام المسقط الأفقي.
هل عدد النائمات دائماً أقل من القوائم بواحدة؟
غالباً في القلبة بين بسطتين، لكن هذا لا يعني أن العلاقة تصلح وحدها لتحديد طول البلاطة المائلة أو حجمها. القطاع الإنشائي هو المرجع.
ما أدق طريقة لحساب سلم غير منتظم؟
إذا كان ثابت العرض، يمكن استخدام مساحة القطاع الخرساني × العرض. أما السلالم المروحية والحلزونية والمعقدة فيفضل حصرها باستخدام 3D Solid أو BIM مع مراجعة النموذج.
هل يمكن حساب حديد السلم من حجم الخرسانة؟
يمكن استخدام معدلات تقريبية فقط في المراحل المبكرة من التقدير، أما الحصر النهائي فيجب أن يعتمد على رسومات التسليح أو BBS.
هل كمية الخرسانة التي أطلبها من المصنع تساوي الحجم النظري؟
ليس بالضرورة. كمية الطلب التشغيلية تختلف عن Net Quantity بسبب ظروف التنفيذ والضخ والتوريد، ولذلك يجب تسجيل الرقمين بصورة منفصلة.
الخلاصة الهندسية
إن إتقان حساب كميات الدرج والسلالم الخرسانية لا يعتمد على حفظ معادلة جاهزة، بل يبدأ بفهم الشكل الإنشائي وحدود كل عنصر. يجب أولاً تحديد القلبة والبسطة والكمرات ومناطق الاتصال، ثم حساب المسقط الأفقي والارتفاع والطول المائل وفهم اتجاه قياس سمك البلاطة.
بعد ذلك يمكن حساب حجم الـ Waist Slab والدرجات والبسطات والكمرات، ثم الانتقال إلى الشدة والتسليح والتشطيبات والدرابزين. وفي الأعمال المهمة، يجب ألا يعتمد المهندس على طريقة واحدة فقط، بل يقارن بين الحساب اليدوي، ومساحة القطاع أو الـ 3D Solid، وكميات الـ BIM.
كلما كانت حدود الحصر واضحة، أصبحت المعادلات أبسط والنتيجة أكثر موثوقية. أما معظم الفروق الكبيرة في كميات السلالم فلا تأتي من صعوبة الرياضيات، بل من اختيار حدود قياس خاطئة أو حساب منطقة واحدة مرتين.
الكلمات والعبارات المرتبطة:
حساب كميات الدرج والسلالم، طريقة حساب خرسانة السلالم، حصر خرسانة الدرج، حساب حجم السلم الخرساني، حساب حديد السلم، حصر الشدة الخشبية للسلالم، حساب رخام الدرج، Stair Quantity Takeoff، Waist Slab Volume، حساب خرسانة البسطات، حساب كميات السلالم بالمتر المكعب، حساب الطول المائل للسلم، Quantity Surveying.

