
يسعى قسم الهندسة المدنية الى تقديم برامج اكاديمية متميزة تكسب الخريجين مهارات إبداعية في مجال الهندسة المدنية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي واجراء البحوث العلمية وتقديم الاستشارات الهندسية التي تسهم في خدمة المجتمع، من خلال كادر متخصص وبيئة تعليمية ملائمة.
يسعى قسم الهندسة المدنية ان يكون من الأقسام الرائدة محلياً والمتميزة إقليمياً.
يهدف قسم الهندسة المدنية إلى:
- تقديم برامج ومقررات تعليمية متطورة وفقا للمعايير المحلية والإقليمية والدولية.
- تطوير البرامج والمقررات في ضوء احتياج سوق العمل المحلي والإقليمي.
- المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تقديم الاستشارات والدراسات الهندسية وتدريب الكوادر.
- تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي ربط النشاط البحثي باحتياجات المجتمع الخارجي.
البرامج الأكاديمية
البحث العلمي
مجالات التركيز البحثي لقسم الهندسة المدنية
1. هندسة الإنشاءات
Structural Engineering
تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية والمعدنية والمركبة، دراسة سلوك المنشآت تحت الأحمال المختلفة، هندسة الزلازل، تقوية وترميم المنشآت، والمواد الإنشائية المتقدمة.
2. هندسة الجيوتقنية
Geotechnical Engineering
ميكانيكا التربة والأساسات، تحسين خواص التربة، استقرار المنحدرات، هندسة الأنفاق، ودراسة تفاعل التربة مع المنشآت.
3. هندسة النقل والمرور
Transportation and Traffic Engineering
تخطيط وتصميم شبكات الطرق، هندسة المرور، أنظمة النقل الذكية، السلامة المرورية، وإدارة البنية التحتية للنقل.
4. هندسة الموارد المائية
Water Resources Engineering
الهيدرولوجيا التطبيقية، إدارة الموارد المائية، النمذجة الهيدروليكية، شبكات المياه، وإدارة مياه الأمطار والسيول.
5. الهندسة البيئية
Environmental Engineering
معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إدارة النفايات الصلبة، تقييم الأثر البيئي، الاستدامة البيئية، وتقنيات الحد من التلوث.
6. إدارة مشاريع التشييد
Construction Engineering and Management
تخطيط وجدولة المشاريع، إدارة التكلفة، إدارة المخاطر، تقنيات البناء الحديثة، نمذجة معلومات البناء (BIM)، وضبط الجودة والسلامة المهنية.
7. المواد وهندسة الرصف
Construction Materials and Pavement Engineering
تطوير واختبار مواد البناء، الخرسانة المتقدمة، المواد المستدامة، تصميم وصيانة طبقات الرصف، وتقنيات إعادة التدوير.
يضم قسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا مجموعة من المعامل التخصصية الحديثة التي تمثل ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والبحثية، حيث تسهم في ربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية، وتنمية المهارات الفنية والتحليلية لدى الطلبة وفق متطلبات الممارسة الهندسية الحديثة. وتوفر هذه المعامل بيئة تدريبية متقدمة تسهم في تأهيل الطلبة لاكتساب الخبرات التطبيقية، ودعم مشاريع التخرج، وإجراء الفحوصات الهندسية والاستشارات الفنية.

محتويات المعمل
- جهاز قص التربة
- جهاز النفاذية للتربة
- جهاز اتر برج
- جهاز انضغاطية التربة
- جهاز الكثافة الحقلية
- جهاز دمك التربة
- جهاز تجفيف التربة
- میزان الكتروني
- قوالب دمك 4 انش
- قوالب دمك 6 انش C.B.R
- مطرقة بركتور المعدلة
- مطرقة بركتور القياسي
- جهاز تقسيم عينات التربة الحصوية
معمل التربة
يوفر معمل التربة بيئة تطبيقية لدراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للتربة وتحليل سلوكها الهندسي بما يسهم في تصميم الأساسات والمنشآت بصورة آمنة واقتصادية. ويحتوي المعمل على أجهزة متخصصة تشمل جهاز القص المباشر، جهاز الدمك (Proctor Test)، جهاز حدود أتربرج، جهاز النفاذية، وأجهزة التحليل المنخلي والهيدروميتر، وجهاز انضغاطية التربة. بما يعزز قدرات الطلبة البحثية والتطبيقية في مجال الجيوتكنيك

محتويات المعمل
- جهاز مرشال
- جهاز خلط العينات
- جهاز الشفط الهوائي للعينات
- حمام مائي
- جهاز العالم للتجارب التربة والطرق
- جهاز تصغير قطر العينة
- جهاز قرص التحميل للطرق
- جهاز استخلاص المركبات الإسفلتية
- جهاز الكرة والحلقة
- مستوى حساسية العينات
- فرن حراري للإسفلت
- جهاز لوس انجلوس
معمل الطرق
يُسهم معمل الطرق في تأهيل الطلبة لفهم خصائص المواد المستخدمة في إنشاء الطرق واختبار جودتها وفق المعايير الفنية المعتمدة. ويحتوي المعمل على أجهزة متخصصة مثل جهاز مارشال للخلطات الإسفلتية، جهاز اختبار اللزوجة، أجهزة الدمك (CBR) والكثافة ، وأجهزة فحص التدرج الحبيبي، بما يعزز المهارات التطبيقية في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل.

محتويات المعمل
- جهاز الشد والضغط
- جهاز الكثافة النوعية
- جهاز غرز الإسمنت
- جهاز المونة الإسمنتية
- جهاز دمك الخرسانة
- هزاز المناخل
- جهاز استخراج العينات
- جهاز هز الخرسانة
- جهاز غرز الخرسانة
- فرن حراري
- خلاطة اسمنت صغيرة
- قوالب خرسانة
- مناخل كبيرة نحاس
معمل مواد البناء
يُعنى معمل مواد البناء بتنمية مهارات الطلبة في اختبار وتحليل خصائص المواد الإنشائية المختلفة مثل الخرسانة، والإسمنت، والركام، والحديد، بما يضمن فهم سلوك المواد وجودتها وفق المواصفات الهندسية المعتمدة. ويضم المعمل مجموعة من الأجهزة المتخصصة مثل آلة فحص مقاومة الضغط والانحناء، جهاز اختبار الشد للحديد، جهاز الهبوط (Slump Test) ، مناخل التحليل الحبيبي، وأجهزة تحديد الكثافة والامتصاص، دمك الخرسانة، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي ودعم المشاريع البحثية والاختبارات الهندسية.

محتويات المعمل
- جهاز الطاولة الهيدروليكية
- جهاز الضغط الهيدروستاتيكي
- جهاز الفقد في الانابيب
- جهاز الانسياب
- جهاز هدار الفائض
- مضخة الطرد المركزي
- مضخة قياس الضغط في المواسير
- جهاز الفقد في الاكواع
- جهاز عرض الانسياب
- جهاز قناة الانسياب
- جهاز برنولي
- جهاز النفث
معمل المياة والهيدروليكا
يهدف معمل الهيدروليكا إلى تطوير فهم الطلبة لسلوك الموائع وتطبيقات الجريان في الأنابيب والقنوات المفتوحة، بما يدعم تصميم شبكات المياه والمنشآت الهيدروليكية. ويضم المعمل تجهيزات متخصصة مثل تطبيقات معادلة برنولي قنوات الجريان المفتوح ، أنظمة المضخات، أجهزة قياس والفواقد الرئسية والثانوية الهيدروليكية، مما يسهم في ترسيخ المفاهيم الهندسية من خلال التجارب العملية والمحاكاة التطبيقية.

محتويات المعمل
- Bench top conductivity meter
- Bench top PH meter
- Portable mulit-parameter
- Bench top Turbidity meter
- Visible Spectrophotometer
- (Programmable Spectrophotometer)
- Drying Oven
- Hot plate/stirrer
- Top loading balance
- Deionizer
- Vacuum pump
- Filtration unit
- BOD meter – BOD Incubator
معمل الهندسة الصحية
يختص معمل فحوصات المياه بتنمية مهارات الطلبة في تقييم جودة المياه وإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والصحية اللازمة لضمان مطابقتها للمعايير البيئية والصحية. ويضم المعمل أجهزة متخصصة مثل أجهزة قياس الرقم الهيدروجيني (pH)، العكارة، التوصيلية الكهربائية، الأكسجين الذائب، أجهزة التحليل الكيميائي والمختبرات الميكروبية، بما يدعم التطبيقات العملية والبحث العلمي في مجالات المياه والبيئة.

محتويات المعمل
جهاز حاسوب
كراسي
طاولات
معمل الحاسوب
يوفر معمل الحاسوب بيئة تقنية متقدمة لتدريب الطلبة على استخدام البرمجيات الهندسية المتخصصة في التحليل والتصميم والنمذجة الهندسية. ويشتمل على تطبيقات وبرامج حديثة مثل AutoCAD، Civil 3D، ETABS، SAP2000، WaterCAD ، بما يعزز قدرات الطلبة في التصميم الهندسي والتحليل وإدارة المشاريع.

محتويات المعمل
جهاز توتال ستيشن
متساوي
جهاز بلانوميتر
شواخص توجية
امتار
ذات
اطوال
(20+30+50)
مختلفة
حامل اجهزة مساحة (قواعد)
مساطر بطول 5 متر وقوائم
برزمات عاكس
جهاز الميزانية
جهاز ثيودولیت
معمل المساحة
يُعد معمل المساحة من المعامل الأساسية التي تنمّي مهارات الطلبة في أعمال الرفع المساحي وإعداد الخرائط الهندسية وتحديد المواقع. ويضم المعمل أجهزة حديثة تشمل المحطة المتكاملة (Total Station)، أجهزة الميزان الهندسي، أجهزة GPS المساحية، وأجهزة الثيودوليت، بما يدعم التدريب العملي ويربطه بمتطلبات سوق العمل الهندسي.
مشاريع التخرج المتميزة
🤖مدينة الخير و العطاء السكنية
(اضغط لعرض التفاصيل) ▾
يُعد المشروع مخططًا متكاملًا لمدينة سكنية يهدف إلى تنفيذ مجمع عمراني حديث يضم مجموعة من المباني والخدمات الأساسية وفق المخططات الزمنية والميزانية التقديرية وبأعلى معايير الجودة
بمدة تنفيذ المشروع: 935 يومًا.
اسم المشرف: د. معاذ كحيل
👥 أسماء الطلاب:
ناصر الطرماح.عماد عزان.ضياء الحق العميثلي.محمد وهاس.نور الدين المرهبي.
⚙️ التصميم الهندسي و الإنشائي المتكامل
(اضغط لعرض التفاصيل) ▾
تتناول هذه الدراسة تصميم طريق حضري متكامل في مدينة صنعاء، يجمع بين الجوانب الهندسية، الإنشائية، والهيدروليكية. يهدف المشروع إلى تقديم حلول هندسية عملية وشاملة لمسار الطريق تبدأ من تحليل البيانات المساحية وتنتهي بتصميم أدق تفاصيل البنية التحتية.
يتكون المشروع من أربعة محاور أساسية:
التصميم الهندسي (Geometric Design): تم استخدام برنامج AutoCAD Civil 3D لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للطريق، مع تصميم المسارات الأفقي والرأسي والمقاطع العرضية بدقة، بما يتوافق مع طبيعة الأرض في مدينة صنعاء ومعايير السلامة المرورية (AASHTO).
التحليل الجيوتقني وإنشائي (Geotechnical & Pavement Design): تم تصنيف تربة المسار معملياً وتقييم قدرة تحملها (CBR) لتحديد سماكة طبقات الرصف المناسبة. كما يتضمن المشروع تصميم خلطة إسفلتية باستخدام طريقة مارشال للوصول إلى المواصفات الفنية المثالية التي تضمن صمود الطريق أمام الأحمال المرورية الثقيلة.
التحليل الهيدرولوجي (Hydrology Analysis): نظراً للطبيعة المناخية لصنعاء، تم إجراء دراسة هيدرولوجية لتقدير حجم التدفقات السطحية الناتجة عن الأمطار، وبناءً عليها تم تصميم عبّارة (Culvert) على مسار الطريق لضمان تصريف السيول بكفاءة وحماية جسم الطريق من الانجراف.
حصر الكميات (Quantity Take-off): تقديم جداول دقيقة لكميات الحفر والردم، وأعمال الأسفلت.
الهدف النهائي من المشروع: تقديم مشروع تخرج نموذجي يربط بين التصميم الرقمي الحديث والاختبارات المعملية، مما يوفر طريقاً آمناً ومستداماً يخدم التوسع العمراني في العاصمة صنعاء.
اسم المشرف: د. زياد الجبوبي
👥 أسماء الطلاب:عماد عبد الرقيب يحيى جشه , رياض مجمل علي محمد, مثنى محمد مثنى الصفيري ,محمد عبد الوهاب طه عمر
💡 برج الأندلس السكني مقاوم للزلازل
(اضغط لعرض التفاصيل) ▾
وهو برج سكني يتكون من 12 طابق
كل طابق يحتوي على 4 شقق و موقف سيارات بطابق الاول
ارتفاع كل دور 3.5 m
ومساحة المشروع 717.65 متر مربع
تم استخدم نطام المختلط
(جدران قص + فريمات)
نوع الاساس
(لبشة)
نوع البلاطة
(هردي)
اسم المشرف: د. زياد الجبوبي
👥 أسماء الطلاب: حمد علي الباجاني, عبدالرحمن جيلاني, همام ناجي عبدالوهاب, علي التام
🛸 تكامل التصميم الإنشائي المتقدم و تكنولوجيا الخرسانة عالية الأداء
(اضغط لعرض التفاصيل) ▾
يُعد هذا المشروع من المشاريع الهندسية المتقدمة التي تجمع بين تكنولوجيا الخرسانة الحديثة والتصميم الإنشائي المتطور، حيث يهدف إلى تقديم رؤية هندسية متكاملة تبدأ من تصميم الخلطات الخرسانية عالية الأداء، وصولاً إلى تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة المقاومة للأحمال التقليدية وغير التقليدية وفق أحدث المعايير والكودات العالمية، وعلى رأسها الكود الأمريكي والكود البريطاني للتصميم الزلزالي.
تضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، تمثل تسلسلاً علمياً وعملياً في إعداد وتأهيل مهندس إنشائي قادر على التعامل مع مختلف التحديات الهندسية الحديثة.
المحور الأول:
تصميم خلطات خرسانية عالية الأداء باستخدام مضافات كيميائية ومواد محسنة، بهدف رفع مقاومة الخرسانة وتحسين خواصها الميكانيكية والديمومة، حيث تم الوصول إلى مقاومة انضغاطية بلغت 70 ميجاباسكال، مع إجراء اختبارات معملية دقيقة للتحقق من كفاءة الخلطات ومطابقتها للمواصفات الهندسية الحديثة.
المحور الثاني:
إعداد تصميم إنشائي تقليدي لمبنى خرساني مسلح مكوّن من سبعة أدوار وبدروم بمساحة إجمالية تقدر بـ 400 متر مربع، مع دراسة الأحمال الرأسية وتحليل العناصر الإنشائية المختلفة وتصميمها وفق متطلبات الأمان والاستقرار باستخدام الأساليب التقليدية المعتمدة في التصميم الخرساني.
أما المحور الثالث، فقد ركّز على تصميم مبنى خرساني مسلح مرتفع مكوّن من 16 طابقاً بمساحة 527 متر مربع، مع دراسة تأثير القوى غير التقليدية مثل الزلازل والرياح، وذلك بالاعتماد على مفاهيم التصميم الزلزالي الحديث وفق متطلبات الكود الأمريكي ACI 318 وASCE 7، إضافة إلى الاستدلال بمتطلبات الكود البريطاني BS EN 1998 (Eurocode 8) فيما يتعلق بتحليل الأحمال الديناميكية، ومتطلبات المطيلية، وتفاصيل التسليح المقاوم للزلازل، وضمان استقرار المنشأ تحت التأثيرات الجانبية الشديدة.
كما تناول المشروع مفاهيم هندسية متقدمة في تحليل السلوك الإنشائي للمباني المرتفعة، ودراسة الانجراف الجانبي، والسيطرة على التشوهات، وتحقيق متطلبات السلامة والاستدامة للمنشآت الخرسانية المسلحة في المناطق المعرضة للنشاط الزلزالي والرياح العالية.
ويهدف المشروع إلى ربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي، من خلال إعداد نموذج تطبيقي متكامل يبدأ من تصميم المواد الخرسانية وإجراء التجارب المعملية، ثم الانتقال إلى التحليل والتصميم الإنشائي، وصولاً إلى تطبيق المعايير الهندسية الحديثة المستخدمة عالمياً في حماية المنشآت من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
وأكد المشرف على المشروع، د. محمد عبدالله العمودي، أن هذا العمل يعكس مستوى متقدماً من الفهم العلمي والقدرة على توظيف مفاهيم التصميم الإنشائي الحديث وتكنولوجيا الخرسانة في التطبيقات الواقعية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نموذجاً متميزاً للتكامل بين الجانب النظري والتطبيقي في الهندسة المدنية.
كما أشادت لجنة المناقشة، المكوّنة من أ.د. زياد مطهر الجبوبي ود. علي محسن زياد، بالقيمة العلمية والمهنية للمشروع، مؤكدةً أنه لا يقتصر على جانب تصميمي واحد، بل يقدم تأهيلاً هندسياً متكاملاً يُسهم في إعداد مهندسين قادرين على التعامل مع مختلف مراحل العمل الإنشائي بدءاً من تصميم الخلطات الخرسانية وإجراء الفحوصات المختبرية، وانتهاءً بالتصميم والتنفيذ وفق المعايير العالمية الحديثة.
وأوضح الطلاب أن المشروع لا يهدف إلى تقديم تصميم إنشائي لمبنى فحسب، بل يسعى إلى إعداد نموذج عملي لمهندسين يمتلكون القدرة على تصميم وتنفيذ خلطات خرسانية نوعية، وتحديد النسب التصميمية المناسبة، وإجراء التجارب التطبيقية داخل المختبر، ثم نقل هذه النتائج إلى الواقع العملي بما يحقق الحماية والاستدامة للمنشآت الخرسانية المسلحة في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف التشغيلية القاسية.
وفي ختام المناقشة، حظي المشروع بإشادة متميزة من لجنة المناقشة، التي أكدت أهمية الربط التطبيقي الذي حققه المشروع بين النظرية الهندسية والتطبيق العملي، ودوره في تعزيز مفاهيم التصميم الإنشائي الحديث وتكنولوجيا الخرسانة عالية الأداء
اسم المشرف: د. محمد العمودي
👥 أسماء الطلاب: أمير الدين محمد عقلان, علي نعمان الكاهلي, محمد عبدالله البقشي, علاء الدين ناجي سند, أحمد محمد فرحان
Civil Engineering Department
Dr. Ibrahim M. H. Alshaikh
Dr. Ziyad Al-Gaboby
Dr. Abdulwahab Mujahed Hasan Al-Ansi
Dr. Mohamed Dehbeel Aldhamari
Dr. Mohammed A. Alamoodi
Dr. Saddam H. Alhadama
Dr. Mohammed A.A. Alsharafi
Note: Publications are sorted descending by year. Duplicates within the department were removed using DOI or normalized title.
| No. | Research title and DOI link | Authors | Journal / Conference / Publisher | Scopus/WoS classification | Year | Scientific field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altheeb, A., Alshaikh, I.M., Abadel, A.A., Nehdi, M.L. and Abu Bakar, B.H. | Journal of Asian Architecture and Building Engineering, pp.1-24 | WOS Q3 | 2026 | Structural Engineering | |
| 2 |
Pioneering the future: AI’s impact on civil engineering research
|
Alshaikh, I.M. | Journal of Emerging Engineering Technologies, 1(1), pp.38-40 | Not specified | 2026 | AI in Civil Engineering |
| 3 | Hadou, A., Belaadi, A., Boumaaza, M., Chai, B.X., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Results in Engineering, p.108444 | WOS Q1 | 2026 | Sustainable Materials | |
| 4 | Mohammed, E.M., Sahraoui, M., Laurent, M.L., Hani, M., Messaoudene, I., Chetbani, Y., Belaadi, A., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Results in Engineering, p.108604 | WOS Q1 | 2026 | Structural Materials | |
| 5 | Benamara, F.Z., Kechkar, C., Boumaaza, M., Belaadi, A., Sahraoui, M., Hani, M., Alshaikh, I.M., Mezaouri, S., Zaidi, L., Ghernaout, D. and Chetbani, Y. | Scientific Reports, 16, 3144 | WOS Q1 | 2026 | Geotechnical Engineering | |
| 6 | Ali, B., Li, P., Hani, M., Chetbani, Y., Sahraoui, M., Belaadi, A., Alshaikh, I.M., Boumaaza, M., Laib, S., Jan, H. and Ghernaout, D. | Scientific Reports. 16, 4169 | WOS Q1 | 2026 | Transportation Engineering | |
| 7 | Ghernaout, D., Boumaaza, M., Belaadi, A., Elboughdiri, N., Benaissa, M. and Alshaikh, I.M. | Journal of Natural Fibers, 23(1), p.2608727 | WOS Q1 | 2026 | Biocomposites | |
| 8 | Belebchouche, C., Hammoudi, A., Moussaceb, K., Laouissi, A., Hani, M., Sahraoui, M., Belaadi, A., Chetbani, Y., Alshaikh, I.M., Ghernaout, D. and Karmi, Y. | Results in Engineering, p.108512 | WOS Q1 | 2026 | Concrete Technology / AI | |
| 9 | Bao, C., Wang, H., Long, H., Alshaikh, I.M., Al-Gaboby, Z. and Ma, X. | Case Studies in Construction Materials, 22, p.e04472 | WOS Q1 | 2025 | Structural Engineering | |
| 10 | Bao, C., Long, H., Ma, X., Alshaikh, I.M., Al-Mekhlafi, G., Peng, L. and Wang, H. | Engineering Failure Analysis, 175, p.109543 | WOS Q1 | 2025 | Structural Engineering / Failure Analysis | |
| 11 | Logbi, A., Djedid, T., Boumaaza, M., Belaadi, A., Alshaikh, I.M., Far, A. and Ghernaout, D. | Case Studies in Construction Materials, p.e05673 | WOS Q1 | 2025 | Sustainable Materials | |
| 12 | Messaoudene, I., Sahraoui, M., Boumaaza, M., Hani, M., Belaadi, A., Mezaouri, S., Chetbani, Y., Alshaikh, I.M., Alouani, R., Khalfaoui, B. and Ghernaout, D. | Case Studies in Construction Materials, p.e05514 | WOS Q1 | 2025 | Sustainable Cementitious Materials | |
| 13 | Wang, H., Bao, C., Ma, X., Alshaikh, I.M., Al-Gaboby, Z. and Cao, J. | Structures (Vol. 71, p. 107955). Elsevier | WOS Q1 | 2025 | AI / Structural Modeling | |
| 14 | Hadou, A., Belaadi, A., Alshahrani, H., Boumaaza, M., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2565658 | WOS Q1 | 2025 | Materials Kinetics | |
| 15 | Ezziane, M., Bouzouaid, S., Sahraoui, M., Messaoudene, I., Hani, M., Chetbani, Y., Belaadi, A., Alshaikh, I.M., Alnmr, A. and Ghernaout, D. | Results in Engineering, p.107909 | WOS Q1 | 2025 | Thermal Concrete Engineering | |
| 16 | Laouissi, A., Benkhelladi, A., Boumaaza, M., Karmi, Y., Hani, M., Belaadi, A., Zaitri, R., Alshaikh, I.M., Ghernaout, D. and Chetbani, Y. | Results in Engineering, p.106818 | WOS Q1 | 2025 | Concrete Technology / DNN | |
| 17 | Boumaaza, M., Belaadi, A., Alshahrani, H., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2540475 | WOS Q1 | 2025 | Biocomposites Optimization | |
| 18 | Benarioua, M., Amroune, S., Alshahrani, H., Belaadi, A., Hachaichi, A., Alshaikh, I.M., Barhm, M. and Saada, K. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2544176 | WOS Q1 | 2025 | Materials Statistics | |
| 19 | Aberkane, A., Bendaikha, H., Benzidane, R., Jouenne, J.B., Alshaikh, I.M., Belaadi, A. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2507157 | WOS Q1 | 2025 | Green Composites | |
| 20 | Mebarkia, R., Bouzeroura, M., Boumaaza, M., Chelouah, N., Belaadi, A., Alshaikh, I.M., Chetbani, Y. and Ghernaout, D. | Results in Engineering, p.105683 | WOS Q1 | 2025 | Recycled Materials / Bricks | |
| 21 | Sahraoui, M., Laouissi, A., Karmi, Y., Hammoudi, A., Hani, M., Chetbani, Y., Belaadi, A., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Results in Engineering, 26, p.105561 | WOS Q1 | 2025 | Machine Learning in Structures | |
| 22 | Khelifi, A., Boumaaza, M., Belaadi, A., Bourchak, M., Djedid, T., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Case Studies in Construction Materials, p.e04335 | WOS Q1 | 2025 | Cleaner Production Materials | |
| 23 | Mezaouri, S., Mamoune, S.M.A., Siad, H., Lachemi, M., Boumaaza, M., Belaadi, A., Alshaikh, I.M., Ghernaout, D., Chetbani, Y and Laouissi, A. | Measurement, p.117609 | WOS Q1 | 2025 | Materials Analysis | |
| 24 | Arslane, M., Slamani, M., Elhadi, A., Amroune, S., Belaadi, A., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2445554 | WOS Q1 | 2025 | Composite Manufacturing | |
| 25 | Hadou, A., Belaadi, A., Boumaaza, M., Chai, B.X., Abdullah, M.M., Alshaikh, I.M., Al-Khawlani, A. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2442681 | WOS Q1 | 2025 | Fiber Characterization | |
| 26 | Abdellatif, H.E., Belaadi, A., Arshad, A., Chai, B.X., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Case Studies in Thermal Engineering, 68, p.105931 | WOS Q1 | 2025 | Thermal Energy Storage | |
| 27 | Chetbani, Y., Boumaaza, M., Zaitri, R., Belaadi, A., Mahammed, A.B., Laouissi, A., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 22(1), p.2438900 | WOS Q1 | 2025 | Green Mortar Tech | |
| 28 | Zitouni, K., Boumaaza, M., Aidaoui, L., Lasbet, Y., EddineAbdellatif, H., Khan, S.A., Chetbani, Y., Belaadi, A., Alshaikh, I.M. and Ghernaout, D. | Case Studies in Thermal Engineering, p.105788 | WOS Q1 | 2025 | Fluid Mechanics / Thermodynamics | |
| 29 | Mohammed A.A.AL-Amoodi, B.H. Abu Bakar, Bassam A. tayeh, Abdulmalek Hazza AlJolahy | Journal of Building Engineering 108 (2025) 112837 | Scopus / WOS | 2025 | Structural Rehabilitation | |
| 30 |
Review on Utilization Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC) Jacketing in Strengthening and Retrofitting Reinforced Concrete Columns
|
Mohammed A.A.AL-Amoodi, B.H. Abu Bakar, Bassam A. tayeh, Abdulmalek Hazza AlJolahy | Journal of Structures (Under Assessment) | Under assessment | 2025 | Structural Engineering Review |
| 31 |
The Behavior of Reinforced & Non- Reinforced Hollow Concrete Block Walls under Axial Compression
|
Mohammed A.A.AL-Amoodi, et al. | Journal of Building Engineering (Under Assessment) | Under assessment | 2025 | Masonry Structures |
| 32 | Abdullah A. Almaswari, Saddam H. Alhadama and Ziyad M. Algaboby | University of Science and Technology Journal for Engineering and Technology, vol. 3, pp. 51-80 | Local / Peer-Reviewed | 2025 | Pavement Engineering | |
| 33 | Al-Ansi, Abdulwahab Mujahed Hasan, Thamer Ahmed Mohammed, and Mohamed Dehbeel Aldhamari | USTJET, 3.2 | Local / Peer-Reviewed | 2025 | Environmental Engineering / Education | |
| 34 | Y Hamid, R Ghasemlounia, T Mohammed, A Al-Ansi | Future Technology, 4(2) | International Peer-Reviewed | 2025 | Water Resources / Dam Safety | |
| 35 | Teyar, S., Gheribi, H., Boumaaza, M., Belaadi, A., Chai, B.X., Abdullah, M.M., Alshaikh, I.M., Al-Khawlani, A. and Ghernaout, D. | Journal of Natural Fibers, 21(1), p.2394142 | WOS Q1 | 2024 | Biomaterials Analysis | |
| 36 | Fnides, M., Amroune, S., Belaadi, A., Saada, K., Chai, B.X., Abdullah, M.M., Alshaikh, I.M., Ghernaout, D. and Al-Khawlani, A. | Journal of Natural Fibers, 21(1), p.2384663 | WOS Q1 | 2024 | Materials Treatment Optimization | |
| 37 |
DOI: 10.1155/2024/5909337
|
Saddam H. Alhadama, Abdullah A. Almaswari, and Ziyad M. Algaboby | Advances in Civil Engineering, vol. 2024, p. 5909337 | Scopus / WOS | 2024 | Pavement Engineering / Geotechnics |
| 38 | Mohammed A.A Alsharafi, Abdullah A. Almaswari and Ziyad M. Algaboby | Romanian Journal of Transport Infrastructure, Vol. 14, Issue (2) | Scopus Indexed | 2024 | Highway Engineering | |
| 39 | Mohammed A.A Alsharafi, Abdullah A. Almaswari and Ziyad M. Algaboby | University of Science and Technology Journal for Engineering and Technology, Vol. 2, Issue (1) | Local / Peer-Reviewed | 2024 | Highway Engineering | |
| 40 | Mohammed A.A Alsharafi, Abdullah A. Almaswari and Ziyad M. Algaboby | University of Science and Technology Journal for Engineering and Technology, Vol. 2, Issue (2) | Local / Peer-Reviewed | 2024 | Asphalt Materials | |
| 41 | Alshaikh, I.M., Abadel, A.A., Nehdi, M.L. and Hamoda, A. | Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, 20(5), pp.839-868 | WOS Q3 | 2024 | Structural Collapse / Rubberized Concrete | |
| 42 | Saddam H. Alhadama, Abdullah A. Almaswari, and Ziyad M. Algaboby | University of Science and Technology Journal for Engineering and Technology, vol. 1, pp. 51-65 | Local / Peer-Reviewed | 2023 | Transportation Engineering Materials | |
| 43 | Alshaikh, I.M., Abadel, A.A., Tuladhar, R., Alwathaf, A.H., Nehdi, M.L. | Structures, 55, pp. 1874–1893 | WOS Q2 | 2023 | Post-Fire Structure Failures | |
| 44 | Abadel, A.A., Abbas, H., Alshaikh, I.M., Tuladhar, R., Altheeb, A. and Alamri, M. | Structures, 49, pp. 943–957 | WOS Q2 | 2023 | UHPFRC Concrete Beams | |
| 45 | Alshaikh, I.M., Abadel, A.A., Sennah, K., Nehdi, M.L., Tuladhar, R. and Alamri, M. | Buildings, 12(10), p.1724 | WOS Q1 | 2022 | Rubberized Concrete Substations | |
| 46 | Mechanic, M., Abadel, A., Bakar, B.H.A. and Alshaikh, I.M. | Case Studies in Construction Materials, p.e01318 | WOS Q1 | 2022 | Zero Carbon Architecture | |
| 47 | Alshaikh, I.M. and Zeyad, A. | Journal of Building Pathology and Rehabilitation, 7(1), pp.1-10 | Scopus Indexed | 2022 | Non-Destructive Concrete Testing | |
| 48 | Alshaikh, I.M., Bakar, B.A., Alwesabi, E.A., Abadel, A.A., Alghamdi, H., and Tuladhar, R. | Journal of Building Engineering, 57, p.104920 | WOS Q1 | 2022 | Structural Safety / Frame Engineering | |
| 49 | Abdullah, G.M., Alshaikh, I.M., Zeyad, A.M., Magbool, H.M. and Bakar, B.A. | Case Studies in Construction Materials, 17, p.e01148 | WOS Q1 | 2022 | Self-Compacting Concrete | |
| 50 | Alshaikh, I.M., Bakar, B.A., Alwesabi, E.A., Abadel, A.A., Alghamdi, H., and Wasim, M. | Journal of Structural Engineering (ASCE), 148(7), p.04022087 | WOS Q2 | 2022 | Structural Integrity Testing | |
| 51 | Abadel, A., Abbas, H., Almusallam, T., Alshaikh, I.M., Khawaji, M., Alghamdi, H. and Salah, A.A. | Case Studies in Construction Materials, 16, p.e01103 | WOS Q1 | 2022 | Structural Concrete / Strengthening | |
| 52 | Al-Gaboby, Z., Al-Wesabi, E.A. and Al-Shaikh, I.M. | Journal of Science and Technology, 26(1), pp. 21-43 | Local Peer-Reviewed | 2021 | Thermal / Joint Modeling | |
| 53 | Alwesabi, E.A., Bakar, B.A., Alshaikh, I.M., Zeyad, A.M., Altheeb, A., and Alghamdi, H. | Structures, 33, pp. 4421-4432 | WOS Q2 | 2021 | Materials Fracture Diagnostics | |
| 54 | Alshaikh, I.M., Bakar, B.A., Alwesabi, E.A., Zeyad, A.M., and Magbool, H. M. | Structures, 33, pp. 2361-2373 | WOS Q2 | 2021 | Finite Element Analysis / FEA | |
| 55 | Not Specified in Document | Journal of Science and Technology | Local Peer-Reviewed | 2021 | Precast Concrete Joints | |
| 56 | م/معاذ يحيى حمود الكحيل, أ. د/حمود أحمد أحمد الظفيري, طارق عبد الله حسي, عبد الوهاب مجاهد | Journal of Science and Technology, 26(2) | Local Peer-Reviewed | 2021 | Construction Management | |
| 57 | Alwesabi, E.A., Bakar, B.A., Alshaikh, I.M., and Akil, H.M. | Materials Today Communications, 25, p.101640 | WOS Q2 | 2020 | Impact Dynamics in Materials | |
| 58 | Alshaikh, I.M., Bakar, B.A., Alwesabi, E.A. and Akil, H.M. | Structures, 25, pp. 881-900 | WOS Q2 | 2020 | Structural Review / State of the art | |
| 59 | Alwesabi, E.A., Bakar, B.A., Alshaikh, I.M. and Akil, H.M. | Construction and Building Materials, 233, pp.117-194 | WOS Q1 | 2020 | Concrete Mechanical Properties | |
| 60 | Alshaikh, I.M., Bakar, B.A., Alwesabi, E.A. and Akil, H.M. | Construction and Building Materials, 226, pp.307-316 | WOS Q1 | 2019 | Rubberized Structures Testing | |
| 61 | Not Specified in Source | Journal of Science and Technology | Local Peer-Reviewed | 2019 | Composite Steel-Concrete Tubes | |
| 62 | AA AL-Dhabyani, ALA Abdulwahab | Journal of Science and Technology, Vol. 23(2) | Local Peer-Reviewed | 2018 | Structural Openings Rehabilitation | |
| 63 | علي محسن زياد, سليمان اسماعيل الصافي, and محمد قاسم المتوكل | Journal of Science and Technology 20.1: 22-42 | Local Peer-Reviewed | 2015 | Magnetic Water Concrete | |
| 64 | AW Alansi, MSM Amin, G Abdul Halim, HZM Shafri… | Hydrology and Earth System Sciences Discussions | International Peer-Reviewed | 2009 | Hydrology / Watershed Simulation |

English 





