Contenido de expertos en archivos: el artículo conserva valores históricos, clasificaciones, ecuaciones y métodos de prueba de ladrillos y tejas. No son válidas las especificaciones del producto, cálculo estático o de incendio, análisis energético, detalle de cubierta o instrucciones de ejecución. El proyecto utiliza productos declarados, estándares vigentes, datos del fabricante y cálculos de expertos autorizados.

Savo Kusić hoy se centra en ventanas de madera, ventanas de madera y aluminio, ventanas personalizadas, puertas y solicitudes de cotización. Este artículo queda como archivo técnico y no representa una oferta de ladrillos, tejas, trabajos de albañilería o techados.

Desde la antigüedad se fabrican ladrillos para mampostería, tuberías, recipientes y otros objetos a partir de arcilla y masas arcillosas. Mediante calentamiento gradual a altas temperaturas y enfriamiento gradual, las formas de las materias primas pasan a cuerpos más o menos sólidos. Debido a la variedad de depósitos de arcilla, los ladrillos cocidos se pueden fabricar en diferentes calidades.

Ladrillos de pared (ladrillos cocidos)

1. Estructura, apariencia externa y dimensiones

Para obtener ladrillos con la menor cantidad de grietas posible y con las dimensiones más precisas posible, a veces se añaden a la masa cruda arena, astillas de ladrillo y harina de arcilla seca. Las arcillas de algunos sitios contienen cal en terrones más grandes. Incluso cuando su cantidad no sea grande, la cal debe distribuirse y triturarse lo suficiente, ya que después de la cocción puede extinguirse bajo la influencia del agua que penetra en el ladrillo. El aumento de volumen puede provocar descamación si el trozo de cal se deja demasiado grande.

El aspecto exterior de los ladrillos de pared depende en gran medida de la composición de la arcilla y de la cocción. Las pequeñas desviaciones de las dimensiones nominales son importantes porque los espesores y anchos desiguales de las juntas pueden afectar significativamente la resistencia de la pared. La dimensión clásica de un ladrillo de pared macizo en el texto original es 250 × 120 × 65 [mm], tres cuartos 185 × 120 × 65 y mitades 120 × 120 × 65 mm. Las desviaciones permitidas de las dimensiones previstas se indican como máximo ± 4%.

2. Resistencia de los ladrillos de pared

La prueba de resistencia en el texto se realiza principalmente mediante carga de compresión, porque los ladrillos de pared se utilizan principalmente para elementos de construcción que reciben presión. El ladrillo se coloca entre dos superficies de acero y se carga hasta que se rompe. También se mencionan las pruebas de flexión para fomentar la producción de ladrillos sin grietas.

La tabla histórica muestra 15 tipos de ladrillos de pared divididos en tres grupos según su peso volumétrico. También se muestran las marcas de tiempo, el límite superior de peso volumétrico, la resistencia mínima y las condiciones de estabilidad en caso de heladas.

Tabla histórica de tipos de ladrillos de pared, propiedades y marcas

Prensa de laboratorio durante la prueba de ladrillos a presión

Prueba de laboratorio: Romper un ladrillo bajo una prensa puede arrojar fragmentos afilados. El equipo, la valla protectora, el método de colocación de la muestra, la medición, la protección personal y los criterios de resultados deben corresponder al procedimiento válido y estar bajo la supervisión de personal capacitado.

3. Resistencia a la compresión de paredes de ladrillo

Cuando se utilizaron diferentes tipos de ladrillos en las mismas condiciones, la resistencia a la compresión del muro construido con ladrillos más fuertes fue mayor. A medida que aumenta el espesor de las juntas, disminuye la resistencia de la pared. Las juntas desiguales pueden reducir significativamente la resistencia a la compresión, por lo que es importante que los ladrillos tengan la forma y las dimensiones correctas. El texto también establece que la resistencia a la compresión disminuye al aumentar la sección transversal del muro.

La relación entre la resistencia del ladrillo, el mortero y la mampostería para juntas uniformes y una buena unión de la mampostería se muestra mediante una ecuación histórica y una tabla. La relación entre la resistencia de la pared y la carga permitida en el texto es 2,7 a 4,8. El coeficiente debe incluir tensiones adicionales debidas a cargas excéntricas y defectos de rendimiento que no se tienen en cuenta. El tamaño e = 10 kg/cm2 se da para una pared bien hecha; para un muro con defectos de ejecución, el texto predice un valor inferior y, si es necesario, negativo.

Tabla histórica de resistencia a la compresión de muros de ladrillo

No es un valor de cálculo: las relaciones históricas, las unidades y las ecuaciones no deben usarse para dimensionar paredes o evaluar construcciones existentes. La capacidad portante depende de las propiedades declaradas de los elementos y morteros, geometría, conexiones, esbeltez, carga, cimentación, sismicidad, humedad y calidad de ejecución, con cálculo válido realizado por ingeniero autorizado.

4. Elasticidad de ladrillos y mampostería bajo presión

La elasticidad de los ladrillos cocidos para pared varía dentro de amplios límites. El texto original establece el módulo de elasticidad con el límite inferior a E = 100 000 kg/cm2, que es 1 GPa, para ladrillos con resistencia a la compresión alrededor de 300 kg/cm2, que es 3 MPa; para otros ladrillos fue significativamente menor. Para el clinker, E se especifica hasta 4,5 GPa.

La flexibilidad del mortero es importante para la elasticidad de la pared; El mortero de cal es mucho más flexible que el mortero de cemento. Puede encontrar más contenido de archivo en el artículo sobre unión y almacenamiento de cemento.

El módulo de elasticidad de la pared según pruebas anteriores en Stuttgart bajó a E = 40 MPa con mortero de cal y subió a casi 1600 MPa con mortero de cemento. Estos valores se determinaron en paredes de hormigón y ladrillo, con espesores de junta 10-12 mm.

5. Contracción e hinchamiento de ladrillos de pared

La contracción y el hinchamiento de los ladrillos de pared pueden ser mayores que los de la piedra natural. A modo de ejemplo, para ladrillos de pared de baja resistencia, se indica un hinchamiento de hasta 0,19 mm/m.

6. Expansión térmica y conductividad

En comparación con algunos tipos de piedra natural, por ejemplo el granito, los ladrillos bien cocidos muestran una expansión relativamente pequeña y gradual bajo la influencia del calor, según el texto.

La conductividad térmica depende del tipo de ladrillo. Los densos y pesados ​​clinkers de arcilla sinterizada conducen el calor más rápidamente que los ladrillos porosos y livianos, por lo que en una revisión histórica, los ladrillos se clasifican según su densidad aparente. La tabla muestra los espesores de pared para tres áreas de aislamiento térmico en ese momento.

Tabla histórica de espesores mínimos de paredes exteriores según conductividad térmica

Propiedades térmicas: los espesores mostrados no son prueba moderna de cumplir con los requisitos energéticos. Se requieren coeficientes declarados de todas las capas del muro, puentes térmicos solucionados, humedad y condensación, así como cálculos según normativa vigente.

7. Protección de muro cortafuegos

Si la pared está expuesta a altas temperaturas, el texto indica que la resistencia cae significativamente a temperaturas superiores a 300 °C. Los daños se producen especialmente durante la extinción y el enfriamiento repentino de ladrillos calientes. Una pared revestida con yeso se considera más resistente porque la capa de yeso ralentiza el calentamiento y el enfriamiento. Para ello, el texto histórico menciona el revoque de cal con yeso 10% y la limpieza de las juntas mediante raspado antes del enlucido.

Seguridad contra incendios: la temperatura histórica y la composición del mortero no son prueba de la clasificación de resistencia al fuego. La resistencia del conjunto depende del sistema declarado, espesor, cavidades, carga, juntas, penetración y método de ejecución. Una pared expuesta al fuego o al enfriamiento repentino debe ser inspeccionada por un especialista autorizado antes de su reutilización.

8. Comportamiento ante influencias químicas

El ladrillo bien cocido, especialmente el ladrillo de fachada y el clinker, se describe en el texto original como resistente a los residuos y al agua subterránea. También menciona el uso histórico de muros de ladrillo cocido para proteger los edificios de hormigón de las aguas agresivas. La durabilidad de dicha protección está condicionada por ladrillos sin fisuras y con suficiente impermeabilidad, mortero adecuado y juntas selladas.

Entorno agresivo: la elección de la protección no se basa únicamente en el nombre del material. Se requiere análisis de agua o suelo, concentración y temperatura conocidas, compatibilidad de ladrillos, mortero y juntas, detalles de penetración y mantenimiento, junto con un proyecto de exposición del concreto.

teja

El texto distingue varias formas de hacer azulejos:

  • teja dibujada a partir de una tira plana de arcilla, como una teja plana con una punta (teja de pimienta o teja) y teja acanalada;
  • teja plástica de arcilla prensada, incluidas tejas ranuradas, ranuradas y ranuradas.

Techo cubierto con crepe de pimienta

1. Estructura, apariencia externa y dimensiones

Para hacer tejas se necesita arcilla para ladrillos cuidadosamente preparada. La estructura de la fractura debe ser uniforme y finamente porosa, y la superficie debe ser lo más lisa posible para reducir la retención de musgo y facilitar el drenaje del agua.

Por motivos de apariencia, la superficie superior de la loseta a veces está recubierta con un revestimiento de arcilla coloreada (engobe) que debe estar adherido permanentemente a la losa.

Las tejas deben tener la forma y dimensiones correctas para que el techo quede suficientemente cerrado en las juntas. En el texto original se afirma que no es necesario un cierre hermético, pero que los huecos deben permitir la ventilación del ático y la evaporación del agua condensada. Por eso en biber-crepa se mencionan surcos o nervaduras longitudinales.

2. Resistencia de las tejas

Debido a las tensiones durante el transporte, en el techo y durante el montaje, el texto especifica una prueba de carga en el medio a una distancia de apoyo de 25 cm. Para crepe de pimiento, se especifica una carga mínima de 50 kg para cinco piezas probadas.

3. Permeabilidad al agua

En el criterio histórico se requiere que las baldosas bajo una columna de agua de 5 cm pierdan gotas en promedio después de 90 minuts como muy pronto. El texto señala que la permeabilidad de muchas baldosas disminuye significativamente con el tiempo.

4. Resistencia a la intemperie

Las baldosas deben resistir la prueba de congelación. Además de la congelación repetida de las tejas mojadas, también pueden producirse daños por la cristalización de sales solubles introducidas por el agua de lluvia. Para evitar daños, el texto sugiere limitar las sales solubles y moldear y colocar las baldosas de forma que se evite la deposición de sustancias. También se afirma que las baldosas en una pendiente más pequeña se pueden dañar más rápido que en una más grande.

Trabajos de techo: los criterios históricos no reemplazan la declaración del fabricante, pendiente de diseño, subestructura, sujeción, ventilación, detalles de penetración y verificación de carga. El techo es una zona de riesgo de caída y deterioro; no camine sobre baldosas ni realice trabajos sin un plan de acceso, protección colectiva contra caídas y un contratista profesional.

Clinker para adoquines

Para pavimentar vías públicas, pasillos y pisos en fábricas químicas, el texto histórico describe ladrillos cocidos con alta resistencia a la compresión y flexión, resistencia al desgaste, dimensiones regulares y sin grietas gruesas formadas durante la cocción. Las desviaciones de las dimensiones nominales se limitan para que las juntas sean uniformes y estrechas y el pavimento sea plano.

Camino pavimentado con ladrillos

Pavimentación: la elección del clinker y del sustrato debe incluir la carga esperada, heladas, agua y drenaje, resistencia al desgaste y deslizamiento, planitud y accesibilidad. Para pisos cargados químicamente, se requiere una verificación especial de compatibilidad del sistema completo.