Архивно експертно съдържание: статията запазва исторически стойности, класификации, уравнения и методи за изпитване на тухли и керемиди. Спецификацията на продукта, статичното или пожарното изчисление, енергийният анализ, детайлите на покрива или инструкциите за изпълнение не са валидни. В проекта са използвани декларирани продукти, действащи стандарти, данни на производителя и изчисления на оторизирани експерти.
Саво Кусич днес се фокусира върху дървени прозорци, дърво-алуминиеви прозорци, прозорци по поръчка, врати и заявки за оферта. Тази статия остава като технически архив и не представлява оферта за тухли, керемиди, зидария или покривни работи.
Зидани тухли, тръби, контейнери и други предмети са правени от глина и глинести маси от древни времена. Чрез постепенно нагряване до високи температури и постепенно охлаждане формите от суровините преминават в повече или по-малко твърди тела. Поради разнообразието от глинести отлагания, изпечените тухли могат да бъдат направени с различни качества.
Тухли за стени (печени тухли)
1. Конструкция, външен вид и размери
За да се получат тухли с възможно най-малко пукнатини и възможно най-точни размери, към суровата маса понякога се добавят пясък, тухлени стърготини и сухо глинено брашно. Глините от някои находища съдържат вар на по-големи буци. Дори когато количеството му не е голямо, варът трябва да бъде достатъчно разпределен и натрошен, тъй като след изпичане може да се угаси под въздействието на водата, която прониква в тухлата. Увеличаването на обема може да доведе до лющене, ако бучката вар остане твърде голяма.
Външният вид на стенните тухли до голяма степен зависи от състава на глината и изпичането. Малките отклонения от номиналните размери са важни, тъй като неравномерните дебелини и ширини на фугите могат значително да повлияят на здравината на стената. Класическият размер на тухлите за цяла стена в оригиналния текст е 250 × 120 × 65 [mm], три четвърти 185 × 120 × 65 и половин четвърти 120⟧ 120 × 65 mm. Позволените отклонения от предвидените размери са посочени като максимум ± 4%.
2. Якост на стенни тухли
Тестът за якост в текста се извършва предимно чрез натоварване на натиск, тъй като тухлите за стени се използват главно за строителни елементи, които понасят натиск. Тухлата се поставя между две стоманени повърхности и се натоварва, докато се счупи. Изпитването на огъване също се споменава, за да се насърчи производството на тухли без пукнатини.
Историческата таблица показва 15 видове стенни тухли, разделени в три групи според тяхното обемно тегло. Показани са също маркировките на времето, горната граница на обемното тегло, минималната якост и условията на стабилност при замръзване.


Лабораторен тест: Счупването на тухли под преса може да изхвърли остри фрагменти. Оборудването, защитната ограда, методът на поставяне на пробата, измерването, личната защита и критериите за резултат трябва да съответстват на валидната процедура и да бъдат под наблюдението на обучен персонал.
3. Якост на натиск на тухлени стени
Когато се използват различни видове тухли при еднакви условия, якостта на натиск на стената, изградена от по-здрави тухли, е по-висока. С увеличаване на дебелината на фугите съпротивлението на стената намалява. Неравните фуги могат значително да намалят якостта на натиск, поради което правилната форма и размери на тухлите са важни. Текстът също така посочва, че якостта на натиск намалява с увеличаване на напречното сечение на стената.
Връзката между якостта на тухла, хоросан и зидария за равномерни фуги и добра връзка на зидарията е показана чрез историческо уравнение и таблица. Съотношението между якостта на стената и допустимото натоварване в текста е 2,7 към 4,8. Коефициентът трябва да включва допълнителни напрежения, дължащи се на ексцентрични натоварвания и дефекти в работата, които не се вземат предвид. Размерът e = 10 kg/cm2 е посочен за добре направена стена; за стена с дефекти в изпълнението, текстът предвижда по-ниска и, ако е необходимо, отрицателна стойност.

Не е изчислителна стойност: исторически отношения, единици и уравнение не трябва да се използват за оразмеряване на стени или оценка на съществуваща конструкция. Носещата способност зависи от декларираните свойства на елементите и разтвора, геометрия, връзки, тънкост, натоварване, основа, сеизмичност, влага и качество на изпълнение, с валидно изчисление от оторизиран инженер.
4. Еластичност на тухли и зидария под налягане
Еластичността на изпечените стенни тухли варира в широки граници. Оригиналният текст посочва модула на еластичност с долна граница до E = 100 000 kg/cm2, което е 1 GPa, за тухли с якост на натиск около 300 kg/cm2, което е 3 MPa; за други тухли тя беше значително по-ниска. За клинкер E се определя до 4,5 GPa.
Гъвкавостта на разтвора е важна за еластичността на стената; варовият разтвор е много по-гъвкав от циментовия разтвор. Повече архивно съдържание можете да намерите в статията за залепване и съхранение на цимент.
Модулът на еластичност на стената според по-ранни тестове в Щутгарт падна до E = 40 MPa с варов разтвор и се повиши до почти 1600 MPa с циментов разтвор. Тези стойности са определени върху бетонни и тухлени стени, с дебелини на фугите 10-12 mm.
5. Свиване и подуване на стенни тухли
Свиването и подуването на стенни тухли може да бъде по-голямо от естествения камък. Като пример за стенни тухли с ниска якост се посочва набъбване до 0,19 mm/m.
6. Топлинно разширение и проводимост
В сравнение с някои видове естествен камък, например гранит, добре изпечените тухли показват относително малко и постепенно разширение под въздействието на топлина, според текста.
Топлопроводимостта зависи от вида на тухлата. Плътните, тежки синтеровани глинени клинкери провеждат топлината по-бързо от порестите, леки тухли, така че в исторически преглед тухлите се класифицират по насипна плътност. Таблицата показва дебелините на стените за три области на топлоизолация към момента.

Термични свойства: показаните дебелини не са съвременно доказателство за изпълнение на енергийните изисквания. Необходими са декларирани коефициенти на всички стенни слоеве, разрешени топлинни мостове, влага и конденз, както и изчисление съгласно действащите разпоредби.
7. Защита на стената срещу пожар
Ако стената е изложена на високи температури, текстът гласи, че якостта намалява значително при температури над 300 °C. Щетите възникват особено при гасене и внезапно охлаждане на горещи тухли. Стена с облицовъчна мазилка се описва като по-устойчива, тъй като слоят мазилка забавя нагряването и охлаждането. За целта в историческия текст се споменава варова мазилка с 10% гипс и почистване на фугите чрез изстъргване преди шпакловане.
Пожарна безопасност: историческата температура и съставът на хоросана не са доказателство за класификация за огнеустойчивост. Устойчивостта на сглобката зависи от декларираната система, дебелина, кухини, натоварване, фуги, проникване и метод на изпълнение. Стена, изложена на огън или внезапно охлаждане, трябва да бъде проверена от оторизиран специалист преди повторна употреба.
8. Поведение спрямо химически влияния
Добре изпечената тухла, особено фасадната тухла и клинкера, е описана в оригиналния текст като устойчива на отпадъчни и подпочвени води. Той също така споменава историческото използване на стени от печени тухли за защита на бетонни сгради от агресивни води. Трайността на такава защита се обуславя от тухли без пукнатини и достатъчна непропускливост, подходящ хоросан и уплътнени фуги.
Агресивна среда: изборът на защита не се базира само на името на материала. Необходими са анализ на вода или почва, известна концентрация и температура, съвместимост на тухли, хоросан и фуги, детайли за проникване и поддръжка, заедно с проект за излагане на бетон.
Плочка
Текстът разграничава няколко начина за правене на плочки:
- изтеглена керемида от плоска глинена лента, като плоска керемида с нос — керемида или керемида — и изтеглена набраздена керемида;
- пресована глинена пластмасова керемида, включително набраздена, набраздена и набраздена керемида.

1. Конструкция, външен вид и размери
Изработването на керемиди изисква внимателно подготвена тухлена глина. Структурата на фрактурата трябва да е равномерна и фино пореста, а повърхността трябва да е възможно най-гладка, за да се намали задържането на мъх и да се улесни оттичането на водата.
Заради външния вид, горната повърхност на плочката понякога е покрита с цветна глинена облицовка — ангоба — която трябва да бъде трайно залепена за плочката.
Керемидите трябва да са с правилна форма и размери, така че покривът да е достатъчно затворен във фугите. В оригиналния текст е посочено, че не е необходимо херметично закрепване, но луфтовете трябва да позволяват вентилация на тавана и изпаряване на кондензираната вода. Ето защо в biber-cerepa се споменават надлъжни бразди или ребра.
2. Якост на плочката
Поради напрежението по време на транспортиране, в покрива и по време на сглобяването, текстът определя тест за натоварване в средата при опорно разстояние от 25 cm. За палачинка от черен пипер е определено минимално натоварване от 50 kg за пет тествани парчета.
3. Водопропускливост
В историческия критерий се изисква плочките под воден стълб от 5 cm да изтекат средно след 90 mминути най-рано. Текстът отбелязва, че пропускливостта на много плочки намалява значително с времето.
4. Устойчивост на атмосферни влияния
Плочките трябва да издържат теста за замръзване. В допълнение към многократното замръзване на мокрите керемиди, щетите могат да бъдат причинени от кристализацията на разтворими соли, въведени от дъждовната вода. За да се предотвратят щети, текстът предлага ограничаване на разтворимите соли и оформяне и полагане на плочките по такъв начин, че да се избегне отлагането на вещества. Също така се посочва, че плочките с по-малък наклон могат да се повредят по-бързо, отколкото с по-голям.
Покривна работа: историческите критерии не заместват декларацията на производителя, проектния наклон, подструктурата, закрепването, вентилацията, детайлите на проникването и проверката на натоварването. Покривът е рискова зона от падане и гниене; не ходете по плочки и не извършвайте работа без план за достъп, колективна защита срещу падане и професионален изпълнител.
Клинкер за павета
За настилка на обществени пътища, пътеки и подове в химически фабрики, историческият текст описва изпечени тухли с висока якост на натиск и огъване, устойчивост на износване, правилни размери и липса на груби пукнатини, образувани по време на изпичането. Отклоненията от номиналните размери са ограничени, така че фугите да са равни и тесни, а настилката – равна.

Настилка: изборът на клинкер и основа трябва да включва очакваното натоварване, замръзване, вода и дренаж, устойчивост на износване и хлъзгане, плоскост и достъпност. Натоварените с химикали подове изискват специална проверка за съвместимост на цялата система.