תוכן מומחה לארכיון: המאמר משמר ערכים היסטוריים, סיווגים, משוואות ושיטות בדיקת לבנים ואריחים. מפרט המוצר, חישוב סטטי או אש, ניתוח אנרגיה, פירוט הגג או הוראות ביצוע אינם תקפים. הפרויקט משתמש במוצרים מוצהרים, תקנים עדכניים, נתוני יצרן וחישובים של מומחים מורשים.

כיום, Savo Kusić מתמקד בחלונות עץ, חלונות עץ-אלומיניום, חלונות מותאמים אישית, דלתות ובקשות להצעת מחיר. מאמר זה נשאר ארכיון טכני ואינו מייצג הצעה לעבודות לבנים, רעפים, בנייה או קירוי.

לבנים לבנייה, צינורות, מיכלים וחפצים אחרים נוצרו מחימר וחימר מאז ימי קדם. על ידי חימום הדרגתי לטמפרטורות גבוהות וקירור הדרגתי, צורות מחומרי גלם עוברות לגופים מוצקים פחות או יותר. בשל מגוון משקעי החימר, ניתן להכין לבנים אפויות באיכויות שונות.

לבני קיר (לבנים אפויות)

1. מבנה, מראה חיצוני וממדים

על מנת לקבל לבנים עם כמה שפחות סדקים ומידות מדויקות ככל האפשר, מוסיפים לפעמים חול, שבבי לבנים וקמח חימר יבש למסה הגולמית. חימר מאתרים מסוימים מכילים סיד בגושים גדולים יותר. גם כשכמותו אינה גדולה, יש לפזר ולכתוש מספיק את הסיד, כי לאחר השריפה ניתן לכבות אותו בהשפעת מים החודרים ללבנה. הגידול בנפח יכול להוביל להתקלפות אם גוש הסיד נשאר גדול מדי.

המראה החיצוני של לבני הקיר תלוי במידה רבה בהרכב החימר ובשריפה. סטיות קטנות מהמידות הנומינליות חשובות מכיוון שעוביים ורוחב לא אחידים של חיבורים יכולים להשפיע באופן משמעותי על חוזק הקיר. המימד הקלאסי של לבני קיר מוצק בטקסט המקורי הוא250×120×65[מ“מ], שלושה רבעים185×120×65, וחצאים120×120×65 mm. סטיות מותרות מהמידות המיועדות מצוינות כמקסימום של ±4%.

2. חוזק של לבני קיר

בדיקת חוזק בטקסט מתבצעת בעיקר על ידי עומס דחיסה, מכיוון שלבני קיר משמשים בעיקר לבניית אלמנטים קולטים לחץ. את הלבנה מניחים בין שני משטחי פלדה ומעמיסים עד שהיא נשברת. בדיקות כיפוף מוזכרות גם כדי לעודד ייצור של לבנים ללא סדקים.

הטבלה ההיסטורית מציגה סוגי 15 של לבני קיר המחולקות לשלוש קבוצות לפי משקל הנפח. כמו כן מוצגים סימוני התקופה, הגבול העליון של המשקל הנפחי, החוזק המינימלי ותנאי היציבות בכפור.

טבלה היסטורית של סוגי לבני קיר, מאפיינים וסימונים

מכבש מעבדה במהלך בדיקת לבני לחץ

בדיקות מעבדה: שבירת לבנים מתחת למכבש עלולה להפיל שברים חדים. הציוד, גדר ההגנה, שיטת הצבת הדגימה, המדידה, ההגנה האישית והקריטריונים לתוצאה חייבים להתאים לנוהל התקף ולהיות תחת פיקוח של צוות מיומן.

3. חוזק לחיצה של קירות לבנים

כאשר נעשה שימוש בסוגים שונים של לבנים באותם תנאים, חוזק הלחיצה של הקיר שנבנה מלבנים חזקות יותר היה גבוה יותר. ככל שעובי המפרקים גדל, ההתנגדות של הקיר פוחתת. חיבורים לא אחידים יכולים להפחית באופן משמעותי את חוזק הלחיצה, ולכן הצורה והמידות הנכונות של הלבנים חשובות. הטקסט מציין גם כי חוזק הלחיצה פוחת עם עלייה בחתך הקיר.

הקשר בין חוזק לבנים, טיט וחוזק בנייה לחיבורים אחידים וחיבור בנייה טוב מוצג על ידי משוואה היסטורית וטבלה. הקשר בין חוזק הקיר לעומס המותר בטקסט הוא 2,7 עד 4,8. המקדם צריך לכלול מתחים נוספים עקב עומסים אקסצנטריים ופגמים בביצועים שאינם נלקחים בחשבון. הגודל e = 10 kg/cm2 מצוין עבור קיר עשוי היטב; עבור קיר עם פגמים בביצועים, הטקסט מנבא ערך נמוך יותר, ובמידת הצורך, ערך שלילי.

טבלה היסטורית של עוצמות דחיסה של קירות לבנים

לא ערך חישוב: אין להשתמש ביחסים היסטוריים, יחידות ומשוואות לגודל קיר או להערכת מבנה קיים. כושר הנשיאה תלוי במאפיינים המוצהרים של אלמנטים וטיט, גיאומטריה, חיבורים, רזון, עומס, יסוד, סיסמיות, לחות ואיכות הביצוע, עם חישוב תקף על ידי מהנדס מורשה.

4. אלסטיות של לבנים וקיר בלחץ

הגמישות של לבני קיר אפויות נעה מאוד. הטקסט המקורי מציין את מודול האלסטיות עם גבול תחתון של E = 100 000 kg/cm2, שהוא 1 GPa, עבור לבנים עם חוזק לחיצה סביב 300 kg/cm2, שהוא 3 MPa; עבור לבנים אחרות זה היה נמוך משמעותית. E עד 4,5 GPa מצוין עבור קלינקר.

הגמישות של המרגמה חשובה לגמישות הקיר; טיט סיד הוא הרבה יותר גמיש מאשר טיט צמנט. תוכן ארכיון נוסף ניתן למצוא במאמר על הדבקה ואחסון מלט.

המודלוס האלסטי של הקיר לפי בדיקות קודמות בשטוטגרט ירד ל-E = 40 MPa עם טיט סיד ועלה לכמעט 1600 MPa עם טיט צמנט. ערכים אלו נקבעו על קירות בטון ולבנים, עם עובי מפרקים 10-12 mm.

5. התכווצות והתנפחות של לבני קיר

התכווצות והתנפחות של לבני קיר יכולים להיות גדולים יותר מאשר אבן טבעית. כדוגמה, עבור לבני קיר בעלות חוזק נמוך, צוינה התנפחות עד 0,19 mm/m.

6. Thermal expansion and conductivity

בהשוואה לסוגים מסוימים של אבן טבעית, למשל גרניט, לבנים שנשרפו היטב מציגות התפשטות מועטה יחסית והדרגתית בהשפעת חום, לפי הטקסט.

מוליכות תרמית תלויה בסוג הלבנה. קלינקר החימר הצפוף והכבד מוליכים חום מהר יותר מאשר הלבנים הנקבוביות והקלות, כך שבסקירה היסטורית, לבנים מסווגות לפי צפיפות בתפזורת. הטבלה מציגה עובי דופן עבור שלושה אזורים של בידוד תרמי באותו זמן.

טבלה היסטורית של עובי מינימום של קירות חיצוניים לפי מוליכות תרמית

תכונות תרמיות: העוביים המוצגים אינם הוכחה מודרנית לעמידה בדרישות האנרגיה. נדרשים מקדמים מוצהרים של כל שכבות הקיר, גשרים תרמיים פתורים, רטיבות ועיבוי, וכן חישובים לפי התקנות העדכניות.

7. Fire wall protection

אם הקיר חשוף לטמפרטורות גבוהות, הטקסט מציין שהחוזק יורד משמעותית בטמפרטורות מעל 300 °C. נזק מתרחש במיוחד במהלך כיבוי וקירור פתאומי של לבנים חמות. קיר עם טיח פונה מתואר כעמיד יותר, מכיוון ששכבת הטיח מאטה את החימום והקירור. לצורך כך, הטקסט ההיסטורי מזכיר טיח סיד עם גבס 10% וניקוי החיבורים על ידי גרידה לפני הטיח.

בטיחות אש: טמפרטורה היסטורית והרכב המרגמה אינם הוכחה לסיווג עמידות באש. ההתנגדות של המכלול תלויה במערכת המוצהרת, בעובי, בחללים, בעומס, בחיבורים, בחדירה ובשיטת הביצוע. קיר החשוף לאש או לקירור פתאומי חייב להיבדק על ידי מומחה מורשה לפני שימוש חוזר.

8. התנהגות כלפי השפעות כימיות

לבנים בוערות היטב, במיוחד לבני חזית וקלינקר, מתוארים בטקסט המקורי כעמידים בפני פסולת ומים תת קרקעיים. הוא מזכיר גם את השימוש ההיסטורי בקירות לבנים אפויות כדי להגן על מבני בטון מפני מים אגרסיביים. העמידות של הגנה כזו מותנית בלבנים ללא סדקים ואטימות מספקת, טיט מתאים וחיבורים אטומים.

סביבה אגרסיבית: בחירת ההגנה אינה מבוססת רק על שם החומר. נדרשים ניתוח מים או קרקע, ריכוז וטמפרטורה ידועים, תאימות של לבנים, טיט וחיבורים, פרטי חדירה ותחזוקה, יחד עם פרויקט לחשיפה לבטון.

אָרִיחַ

הטקסט מבחין במספר דרכים להכנת אריחים:

  • רעף מצויר מרצועת חימר שטוחה, כמו רעף גג שטוח עם אף - רעף פלפל או רעף - ואריח מחורץ משורטט;
  • אריח פלסטיק חימר דחוס, כולל אריח מחורץ, מחורץ ומחורץ.

גג מכוסה בקרפ פלפל

1. מבנה, מראה חיצוני וממדים

הכנת רעפים דורשת חימר לבנים שהוכן בקפידה. מבנה השבר צריך להיות נקבובי אחיד ודק, והמשטח צריך להיות חלק ככל האפשר כדי להפחית את החזקה של אזוב ולהקל על ניקוז המים.

למען המראה, המשטח העליון של האריח מצופה לפעמים בתוחם חימר צבעוני - אנגוב - שאמור להיות מחובר לצמיתות לאריח.

רעפים חייבים להיות בצורת ובמידות הנכונות כך שהגג יהיה סגור מספיק בחיבורים. בטקסט המקורי נאמר שאין צורך בהתאמה הרמטית, אלא שהרווחים צריכים לאפשר אוורור של עליית הגג ואידוי מים מעובים. לכן מוזכרים תלמים או צלעות אורכיים ב-biber-crepa.

2. חוזק רעפי גג

עקב לחץ במהלך הובלה, בגג ובמהלך ההרכבה, הטקסט מציין בדיקת עומס באמצע במרחק תמיכה של 25 cm. עבור קרפ פלפל, צוין עומס מינימלי של 50 kg עבור חמישה חלקים שנבדקו.

3. חדירות מים

בקריטריון ההיסטורי נדרש שאריחים מתחת לעמוד מים של 5 cm יורדים בממוצע לאחר 90 m דקות לכל המוקדם. הטקסט מציין שהחדירות של אריחים רבים יורדת באופן משמעותי עם הזמן.

4. עמידות במזג האוויר

אריחים צריכים לעמוד במבחן ההקפאה. בנוסף להקפאה חוזרת ונשנית של רעפים רטובים, נזק יכול להיגרם כתוצאה מהתגבשות של מלחים מסיסים המוכנסים ממי גשמים. על מנת למנוע נזק, הטקסט מציע להגביל מלחים מסיסים ולעצב ולהניח אריחים באופן שימנע שקיעת חומרים. כמו כן נאמר כי אריחים בשיפוע קטן יותר עלולים להינזק מהר יותר מאשר במדרון גדול יותר.

עבודת גג: קריטריונים היסטוריים אינם מחליפים את הצהרת היצרן, שיפוע עיצוב, תשתית, הידוק, אוורור, פרטי חדירה ואימות עומס. הגג הוא אזור סיכון של נפילה וריקבון; אין ללכת על אריחים או לבצע עבודה ללא תוכנית גישה, מיגון נפילה קולקטיבי וקבלן מקצועי.

קלינקר עבור אבנים מרוצפות

לסלילת כבישים ציבוריים, שבילים ורצפות במפעלים כימיים, הטקסט ההיסטורי מתאר לבנים שרופות בעלות חוזק לחיצה וכיפוף גבוה, עמידות בפני שחיקה, מידות קבועות וללא סדקים גסים במהלך השריפה. הסטיות מהמידות הנומינליות מוגבלות כך שהחיבורים יהיו אחידים וצרים, והריצוף שטוח.

שביל מרוצף מלבנים

ריצוף: בחירת הקלינקר והמצע חייבת לכלול את העומס הצפוי, כפור, מים וניקוז, עמידות בפני שחיקה והחלקה, שטוחות ונגישות. עבור רצפות טעונות כימית, נדרשת בדיקת תאימות מיוחדת של המערכת השלמה.