専門家のコンテンツをアーカイブ: この記事には、レンガやタイルの歴史的な値、分類、方程式、およびテスト方法が保存されています。製品仕様、静的または火災の計算、エネルギー解析、屋根の詳細、または実行手順が無効です。このプロジェクトでは、宣言された製品、現在の規格、メーカーのデータ、および認定された専門家による計算が使用されます。

Savo Kusićは今日、木製窓木製アルミニウム窓カスタム窓ドア見積依頼に焦点を当てています。この記事は技術アーカイブとして残されており、レンガ、タイル、石材、または屋根工事の提案を表すものではありません。

石積み用のレンガ、パイプ、コンテナなどは、古くから粘土や粘土の塊から作られてきました。徐々に高温に加熱し、徐々に冷却することにより、原材料からの形状は多かれ少なかれ固体になります。さまざまな粘土堆積物により、さまざまな品質の焼きレンガを作ることができます。

壁用レンガ(焼成レンガ)

1. 構造・外観・寸法

ひび割れをできるだけ少なく、できるだけ正確な寸法のレンガを得るために、砂、レンガチップ、乾燥粘土粉が原料の塊に加えられることがあります。いくつかの遺跡の粘土には、より大きな塊の石灰が含まれています。石灰の量が多くない場合でも、焼成後にレンガに浸透した水の影響で石灰が消える可能性があるため、石灰は十分に分配され、粉砕される必要があります。石灰の塊が大きすぎると、体積の増加により剥離が生じる可能性があります。

壁レンガの外観は粘土の組成と焼成に大きく依存します。接合部の厚さや幅が不均一だと壁の強度に大きな影響を与える可能性があるため、公称寸法からのわずかな偏差が重要です。原文における固体壁レンガの古典的な寸法は 250 × 120 × 65 [mm]、4 分の 3 が 185 × 120 × 65、半分が 120 × 120 × 65 mm。意図した寸法からの許容誤差は、最大±4%.

2。壁レンガの強度

壁用レンガは主に圧力を受ける建築要素に使用されるため、本文中の強度試験は主に圧縮荷重によって行われます。レンガを 2 つの鋼鉄の表面の間に置き、壊れるまで荷重を加えます。ひび割れのないレンガの製造を促進するために、曲げ試験についても言及されています。

履歴表は、15タイプの壁レンガを体積重量に応じて3つのグループに分けて示しています。当時の刻印、体積重量の上限、最低強度、耐霜安定性の条件も表示されています。

壁用レンガの種類、性質、マークの歴史表

耐圧レンガ試験中のラボプレス

ラボテスト: プレスの下でレンガを壊すと、鋭利な破片が飛び散る可能性があります。機器、保護フェンス、サンプルの配置方法、測定、個人の保護、および結果の基準は、有効な手順に準拠し、訓練を受けた担当者の監督下にある必要があります。

3。レンガ壁の圧縮強度

同じ条件で異なる種類のレンガを使用した場合、より強いレンガで構築された壁の圧縮強度が高かった。接合部の厚さが増加すると、壁の抵抗が減少します。接合部が不均一であると圧縮強度が大幅に低下する可能性があるため、レンガの正しい形状と寸法が重要です。テキストには、壁の断面積が増加すると圧縮強度が減少することも記載されています。

レンガ、モルタル、石材の均等な接合強度と石材の良好な結合の関係は、歴史的な方程式と表で示されています。本文中の壁面強度と許容荷重の関係は2,7~4,8となります。係数には、考慮されていない偏心荷重や性能上の欠陥による追加応力を含める必要があります。サイズ e = 10 kg/cm2 は、しっかりとした壁に与えられます。施工に欠陥がある壁の場合、テキストはより低い値、必要に応じて負の値を予測します。

レンガ壁の圧縮強度履歴表

計算値ではありません: 歴史的な関係、単位、方程式は、壁の寸法や既存の構造の評価に使用してはなりません。支持力は、認可されたエンジニアによる有効な計算に基づいて、要素とモルタルの宣言された特性、形状、接合部、細さ、荷重、基礎、耐震性、湿気、および施工の品質によって決まります。

4。圧力下におけるレンガおよび石材の弾性

焼成壁レンガの弾性は広い範囲内にあります。原文では、300 kg/cm2(3 MPa)程度の圧縮強度を持つレンガの場合、E = 100 000 kg/cm2(1 GPa)を下限とする弾性率が記載されています。他のレンガではそれは大幅に低かった。クリンカの場合、Eは4,5 GPaまで指定されます。

漆喰の柔軟性は壁の弾力性にとって重要です。石灰モルタルはセメントモルタルよりもはるかに柔軟性があります。その他のアーカイブ コンテンツは、セメントの接着と保管 の記事でご覧いただけます。

シュトゥットガルトでの以前の試験によると、壁の弾性率は石灰モルタルでは E = 40 MPa まで下がり、セメントモルタルではほぼ1600 MPa まで上昇しました。これらの値は、目地の厚さ10~12 mmのコンクリート壁とレンガ壁で測定されました。

5. 壁レンガの収縮と膨張

壁用レンガの収縮と膨張は天然石よりも大きくなる可能性があります。例として、強度の低い壁用レンガの場合、膨潤は0,19 mm/m までと記載されています。

6. 熱膨張と伝導率

本文によれば、花崗岩などの一部の種類の天然石と比較して、よく焼かれたレンガは、熱の影響下での膨張が比較的少なく、徐々に膨張します。

熱伝導率はレンガの種類によって異なります。緻密で重い焼結粘土クリンカーは、多孔質で軽量のレンガよりも熱を早く伝えます。そのため、歴史を振り返ると、レンガはかさ密度によって分類されます。表は、当時の 3 つの断熱領域の壁厚を示しています。

熱伝導率に応じた外壁の最小厚さの履歴表

熱特性: 表示された厚さは、エネルギー要件を満たしていることを示す最新の証拠ではありません。すべての壁層の宣言された係数、解決された熱橋、湿気と結露、および現在の規制に従った計算が必要です。

7. 防火壁の保護

壁が高温にさらされる場合、300 °C を超える温度では強度が大幅に低下するとテキストに記載されています。損傷は、特に消火時や高温レンガの急冷時に発生します。漆喰を表面に使用した壁は、漆喰層が加熱と冷却を遅らせるため、耐久性が高いと言われています。この目的のために、歴史的文書では、石灰漆喰に10%石膏を使用し、左官を付ける前に接合部をこすり落として洗浄することが記載されています。

防火安全性: 過去の温度とモルタル組成は耐火性の分類を証明するものではありません。アセンブリの抵抗は、宣言されたシステム、厚さ、キャビティ、荷重、接合部、貫通力、および実行方法によって異なります。火災や急冷にさらされた壁は、再使用する前に認定専門家による検査を受ける必要があります。

8. 化学的影響に対する行動

よく焼かれたレンガ、特にファサードレンガとクリンカーは、原文では廃棄物や地下水に耐性があると記載されています。また、コンクリートの建物を攻撃的な水から守るために焼かれたレンガの壁が歴史的に使用されていたことにも言及しています。このような保護の耐久性は、亀裂のないレンガと十分な不浸透性、適切なモルタルとシールされた接合部によって条件付けられます。

過酷な環境: 保護の選択は、材料の名前だけに基づいているわけではありません。水または土壌の分析、既知の濃度と温度、レンガ、モルタルと接合部の適合性、浸透とメンテナンスの詳細、およびコンクリート露出プロジェクトが必要です。

タイル

本文では、タイルを作成するいくつかの方法を区別しています。

  • 鼻付きの平らな屋根瓦(ペッパータイルまたは屋根板)などの、平らな粘土のストリップから作られた引き抜きタイル、および引き抜き溝付きタイル。
  • 溝付きタイル、溝付きタイル、および溝付きタイルを含む、粘土プラスチックで作られたプレスタイル。

屋根はペッパータイルで葺かれています

1. 構造・外観・寸法

屋根瓦を作るには、慎重に準備されたレンガ粘土が必要です。亀裂構造は均一かつ微細な多孔質である必要があり、コケの滞留を減らし、排水を促進するために、表面は可能な限り滑らかである必要があります。

見た目を良くするために、タイルの上面は着色された粘土ライナー(エンゴベ)でコーティングされる場合があり、これはタイルに永久的に接着される必要があります。

タイルは、屋根が接合部で十分に閉じられるように、正しい形状と寸法でなければなりません。原文では、気密嵌合は必要ではないが、隙間によって屋根裏の換気と凝縮水の蒸発が可能になるべきであると述べられています。ビバークレパに縦方向の溝やリブが記載されているのはこのためです。

2。瓦強度

輸送中、屋根内、組み立て中の応力のため、テキストでは、25 cm の支持距離での中央での荷重テストを指定しています。ペッパークレープの場合、5 つの試験片に対して最小荷重 50 kg が指定されています。

3。透水性

歴史的基準では、5 cmの水柱の下にあるタイルは、早くても90 mの開始後に平均して漏水が減少することが求められています。テキストには、多くのタイルの透過性が時間の経過とともに大幅に低下することが記載されています。

4。耐候性

タイルは凍結試験に耐える必要があります。濡れた屋根瓦が繰り返し凍結することに加えて、雨水によって導入された可溶性塩の結晶化によって損傷が引き起こされる可能性があります。損傷を防ぐために、本文では、可溶性塩を制限し、物質の沈着を避けるような方法でタイルを成形および敷設することを提案しています。また、小さな斜面のタイルは、大きな斜面よりも早く損傷する可能性があるとも述べられています。

屋根工事: 過去の基準は、メーカーの宣言、設計傾斜、基礎構造、固定、換気、貫通の詳細、荷重検証に代わるものではありません。屋根は落下や腐朽の危険区域です。タイルの上を歩いたり、アクセス計画、集団的落下防止策、専門業者なしで作業を行ったりしないでください。

玉石用クリンカー

公道、通路、化学工場の床を舗装する場合、圧縮強度と曲げ強度が高く、耐摩耗性があり、寸法が一定で、焼成中に粗大な亀裂が形成されない焼成レンガについて歴史書に記載されています。公称寸法からの偏差は制限されているため、目地は均一で狭く、舗装は平らになります。

クリンカーレンガ舗装道

舗装: クリンカーと基材の選択には、予想される荷重、霜、水と排水、耐摩耗性と滑り性、平坦性とアクセスのしやすさを含める必要があります。化学物質が負荷された床の場合、システム全体の特別な適合性チェックが必要です。