November 20, 2025
![]()
يواجه المهندسون المعماريون، وشركات البناء، ومديرو البنية التحتية تحديًا فريدًا من نوعه في مجال التآكل: حيث يجب أن يتحمل بناء الفولاذ - المستخدم في الملاعب، والجسور، ومحطات المطارات، والمباني الشاهقة - عقودًا من التعرض للملح (من الهواء الساحلي، وأملاح إزالة الجليد)، والرطوبة، وتقلبات درجات الحرارة. ومع ذلك، فإن أجهزة اختبار رش الملح التقليدية غير كافية: فهي تقدم نتائج قصيرة المدى (72-168 ساعة) لا يمكنها التنبؤ بسلوك التآكل لمدة 10-50 عامًا، وتفشل في ربط بيانات المختبر مع الظروف الواقعية في الموقع، وتجعل عملية مقارنة خيارات الطلاء المتعددة للمشاريع الكبيرة بطيئة. وهذا يجبر الفرق على تخمين طول عمر المواد، مما يؤدي إلى إصلاحات مبكرة (تكلف الملايين) أو الإفراط في الهندسة (إهدار الميزانية على مواد ممتازة غير ضرورية).
يعمل جهاز اختبار رش الملح BuildShield Corr - الذي أطلقته TOBO GROUP، الشركة الرائدة في حلول الاختبار التي تركز على البنية التحتية - على إعادة اختراع التحقق من التآكل في صناعة البناء. فهو يجمع بين التنبؤ السريع بالتآكل على المدى الطويل، وتكامل بيانات المختبر الميداني، ومقارنة الطلاء عالي الكفاءة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع دورة حياة المباني والبنية التحتية التي تمتد لعقود. انها ليست مجرد اختبار. إنها أداة تساعد الفرق على بناء هياكل أكثر ذكاءً وأكثر متانة مع الموازنة بين التكلفة والأداء.
بالنسبة للفرق المكلفة بالتنبؤ بعقود من التآكل من خلال الاختبارات قصيرة المدى، يعد محرك التنبؤ بطول العمر المتسارع من BuildShield Corr بمثابة تحويل. تستخدم أجهزة الاختبار التقليدية الاستقراء الخطي (على سبيل المثال، "72 ساعة = سنة واحدة") - وهي طريقة معيبة، حيث يتسارع التآكل بشكل غير خطي تحت ضغط العالم الحقيقي. يجمع هذا المحرك بين اختبار رش الملح المتسارع لأكثر من 1000 ساعة (مع دورة درجة الحرارة -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية وتقلبات الرطوبة بنسبة 30-90% رطوبة نسبية) مع نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على 20 عامًا من بيانات تآكل الفولاذ المعماري. يتم ضبط النموذج وفقًا للعوامل البيئية (الساحلية مقابل الداخلية، والحضرية مقابل الريفية) وخصائص المواد (الفولاذ الطري مقابل الفولاذ المقاوم للعوامل الجوية، والإيبوكسي مقابل طلاءات البولي يوريثين) لإنشاء توقعات عمر التآكل - على سبيل المثال، "سيحافظ الطلاء X على سلامة 90% لمدة 18 عامًا في ساحل ميامي؛ والطلاء Y لمدة 25 عامًا." استخدمت إحدى الشركات التي تصمم ملعبًا ساحليًا هذا الخيار للاختيار بين طبقتين: "تشير الاختبارات التقليدية إلى أن كليهما يدوم 1000 ساعة، لكن توقعات BuildShield أظهرت أن أحدهما سيفشل قبل 7 سنوات"، كما يقول المهندس الإنشائي التابع للشركة. "لقد وفرنا 200 ألف دولار أمريكي مقدمًا عن طريق اختيار الطلاء المناسب - وتجنبنا مليون دولار أمريكي في إصلاحات منتصف العمر." يقوم المحرك أيضًا بإنشاء "تقارير تكلفة دورة الحياة" التي تربط بيانات التآكل بميزانيات الصيانة، لتوضح متى ستكون هناك حاجة إلى عمليات اللمسات النهائية أو إعادة الطلاء بالكامل.
تسلط التطبيقات الواقعية عبر صناعة البناء الضوء على تأثيرها: استخدمت إحدى الشركات التي تقوم ببناء مبنى شاهق مكون من 50 طابقًا في سنغافورة توقعات طول العمر لاختيار طلاء فعال من حيث التكلفة من شأنه أن يستمر طوال عمر تصميم المبنى الذي يبلغ 100 عام؛ استخدمت هيئة الجسور في كندا رابط المختبر الميداني لاختيار حواجز حماية مقاومة للملح لإزالة الجليد، مما أدى إلى خفض الصيانة في فصل الشتاء بنسبة 40%؛ استخدم أحد مشاريع الاستاد الجامعي طبقة اختبار متعددة الطبقات لاختيار طلاء صديق للبيئة يلبي أهداف الأداء والاستدامة.
يقول مدير اختبار البنية التحتية في TOBO GROUP: "يتم إنشاء المباني والبنية التحتية لتستمر لعقود من الزمن، ويجب أن تكون اختبارات التآكل الخاصة بها كذلك". "لا يخبرك برنامج BuildShield Corr ما إذا كانت المادة مقاومة للتآكل اليوم فحسب، بل يخبرك أيضًا كيف سيكون أداؤها بعد 20 عامًا من الآن، في المكان المحدد الذي تقوم بالبناء فيه. هذا هو الفرق بين البناء في الوقت الحالي والبناء للمستقبل."
يشتمل النظام على "مكتبة مواد" محملة مسبقًا ببيانات عن أكثر من 100 نوع من أنواع الفولاذ والطلاءات المعمارية الشائعة، ويوفر تدريبًا مخصصًا لفرق البناء لتفسير بيانات التآكل ودمجها في قرارات التصميم.
لمزيد من المعلومات حول جهاز اختبار رش الملح BuildShield Corr - بما في ذلك إمكانات التنبؤ بطول العمر، ومواصفات أخذ العينات الميدانية، ودراسات الحالة المعمارية - قم بزيارة Info@botomachine.com.