전문가 콘텐츠 보관: 이 기사에는 벽돌과 타일을 테스트하는 역사적 가치, 분류, 방정식 및 방법이 보존되어 있습니다. 제품 사양, 정적 또는 화재 계산, 에너지 분석, 지붕 세부 사항 또는 실행 지침은 유효하지 않습니다. 이 프로젝트는 신고된 제품, 현재 표준, 제조업체 데이터 및 공인 전문가의 계산을 사용합니다.
Savo Kusić는 오늘 목재 창, 목재-알루미늄 창, 맞춤형 창, 문 및 견적 요청에 중점을 둡니다. 이 기사는 기술 자료실로 남아 있으며 벽돌, 타일, 석조 또는 지붕 작업 제안을 나타내지 않습니다.
벽돌, 파이프, 용기 및 기타 물체용 벽돌은 고대부터 점토와 점토 덩어리로 만들어졌습니다. 고온으로 점진적으로 가열하고 점진적으로 냉각함으로써 원료의 형태가 어느 정도 고체로 변합니다. 다양한 점토 퇴적물로 인해 구운 벽돌은 다양한 품질로 만들어질 수 있습니다.
벽 벽돌(구운 벽돌)
1. 구조, 외관 및 치수
균열이 최소화되고 치수가 최대한 정확한 벽돌을 얻기 위해 때때로 모래, 벽돌 조각 및 마른 점토 가루가 원재료에 추가됩니다. 일부 지역의 점토에는 더 큰 덩어리의 석회가 포함되어 있습니다. 양이 많지 않더라도 석회는 소성 후 벽돌에 침투하는 물의 영향으로 소멸될 수 있으므로 충분히 분포하고 분쇄해야 합니다. 석회 덩어리를 너무 크게 남겨두면 부피가 증가하여 박리 현상이 발생할 수 있습니다.
벽돌의 외관은 점토성분과 소성에 따라 크게 좌우됩니다. 고르지 않은 두께와 조인트 너비는 벽의 강도에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 공칭 치수와의 작은 편차가 중요합니다. 원문에서 단단한 벽 벽돌의 고전적인 치수는 250 × 120 × 65 [mm], 3/4 185 × 120 × 65, 절반은 120 × 120 ×입니다. 65 mm. 의도한 치수에서 허용되는 편차는 최대 ± 4%.
2. 벽벽돌의 강도
본문의 강도시험은 주로 압축하중에 의해 수행되는데, 벽벽돌은 주로 압력을 받는 건축요소에 사용되기 때문이다. 벽돌은 두 개의 강철 표면 사이에 배치되고 파손될 때까지 적재됩니다. 균열 없는 벽돌 생산을 장려하기 위해 굽힘 시험도 언급됩니다.
역사표는 15 벽 벽돌의 종류를 부피 무게에 따라 세 그룹으로 나누어 보여줍니다. 시간 표시, 부피 중량의 상한, 최소 강도 및 서리 안정성 조건도 표시됩니다.


실험실 테스트: 프레스 아래에서 벽돌을 부수면 날카로운 파편이 튀어 나올 수 있습니다. 장비, 보호 울타리, 시료 배치 방법, 측정, 개인 보호 및 결과 기준은 유효한 절차에 부합해야 하며 교육을 받은 직원의 감독 하에 있어야 합니다.
3. 벽돌벽의 압축강도
같은 조건에서 서로 다른 종류의 벽돌을 사용했을 때, 더 강한 벽돌로 만든 벽의 압축강도가 더 높았습니다. 조인트의 두께가 증가하면 벽의 저항이 감소합니다. 고르지 못한 조인트는 압축 강도를 크게 감소시킬 수 있으므로 벽돌의 올바른 모양과 치수가 중요합니다. 또한 벽 단면적이 증가함에 따라 압축 강도가 감소한다는 내용도 나와 있습니다.
균일한 접합부를 위한 벽돌, 모르타르 및 벽돌 강도와 좋은 벽돌 결합 사이의 관계는 역사적 방정식과 표로 표시됩니다. 본문의 벽강도와 허용하중의 관계는 2,7 ~ 4,8 입니다. 계수에는 고려되지 않은 편심 하중 및 성능 결함으로 인한 추가 응력이 포함되어야 합니다. 크기 e = 10 kg/cm2는 잘 만들어진 벽에 대해 지정됩니다. 성능에 결함이 있는 벽의 경우 문자는 더 낮은 값, 필요한 경우 음수 값을 예측합니다.

계산 값이 아님: 벽 크기를 조정하거나 기존 구조를 평가하는 데 역사적 비율, 단위 및 방정식을 사용해서는 안 됩니다. 지지력은 승인된 엔지니어의 유효한 계산을 통해 선언된 요소 및 모르타르의 특성, 기하학, 연결부, 세밀함, 하중, 기초, 지진, 습기 및 시공 품질에 따라 달라집니다.
4. 압력을 받는 벽돌과 벽의 탄성
구운 벽 벽돌의 탄력성은 매우 다양합니다. 원본 텍스트에는 압축 강도가 300 kg/cm2인 벽돌의 경우 3 MPa인 E = 100 000 kg/cm2(1 GPa)의 하한으로 탄성 계수가 명시되어 있습니다. 다른 벽돌의 경우 상당히 낮았습니다. 클링커에는 E ~ 4,5 GPa가 지정됩니다.
벽의 탄성에는 모르타르의 유연성이 중요합니다. 석회 모르타르는 시멘트 모르타르보다 훨씬 유연합니다. 더 많은 아카이브 내용은 시멘트 접착 및 보관 글에서 확인하실 수 있습니다.
슈투트가르트의 이전 테스트에 따르면 벽의 탄성률은 석회 모르타르를 사용하면 E = 40 MPa로 내려갔고 시멘트 모르타르를 사용하면 거의 1600 MPa까지 올라갔습니다. 해당 값은 조인트 두께가 10-12 mm.
5. 벽벽돌의 수축 및 부풀음
벽돌은 천연석보다 수축과 부풀음이 더 클 수 있습니다. 예를 들어, 강도가 낮은 벽 벽돌의 경우 최대 0,19 mm/m까지 팽창한다고 명시되어 있습니다.
6. 열팽창 및 전도성
문서에 따르면 화강암과 같은 일부 자연석에 비해 잘 구워진 벽돌은 열의 영향으로 상대적으로 적고 점진적인 팽창을 보인다고 합니다.
열전도율은 벽돌의 종류에 따라 다릅니다. 조밀하고 무거운 소결 점토 클링커는 다공성 경량 벽돌보다 열을 더 빨리 전도하므로 역사적 검토에서 벽돌은 부피 밀도에 따라 분류됩니다. 표는 당시 단열재 3개 영역의 벽 두께를 보여줍니다.

열 특성: 표시된 두께는 에너지 요구 사항을 충족한다는 현대적인 증거가 아닙니다. 벽의 모든 층에 대한 선언된 계수, 열교, 습기 및 결로 해결, 현행 규정에 따른 계산이 필요합니다.
7. 방화벽 보호
벽이 고온에 노출되면 300 °C 이상의 온도에서는 강도가 크게 떨어진다고 문구가 나와 있습니다. 특히 뜨거운 벽돌의 소화 및 급냉 중에 손상이 발생합니다. 회반죽이 있는 벽은 회반죽 층이 가열 및 냉각 속도를 늦추기 때문에 저항력이 더 강한 것으로 설명됩니다. 이를 위해 역사적 문헌에서는 석회 석고에 10% 석고를 사용하고 석고를 바르기 전에 긁어 접합부를 청소한다고 언급합니다.
화재 안전: 과거 온도 및 모르타르 조성은 내화성 분류의 증거가 아닙니다. 어셈블리의 저항은 선언된 시스템, 두께, 공동, 하중, 조인트, 침투 및 실행 방법에 따라 달라집니다. 화재나 급냉에 노출된 벽은 재사용 전 반드시 공인 전문가의 점검을 받아야 합니다.
8. 화학적 영향에 대한 행동
잘 구워진 벽돌, 특히 외관 벽돌과 클링커는 폐기물과 지하수에 강한 것으로 원문에 설명되어 있습니다. 또한 공격적인 물로부터 콘크리트 건물을 보호하기 위해 구운 벽돌 벽을 역사적으로 사용했다고 언급합니다. 이러한 보호 장치의 내구성은 균열이 없는 벽돌, 충분한 불투수성, 적절한 모르타르 및 밀봉된 조인트로 조절됩니다.
공격적인 환경: 보호 선택은 재료 이름에만 근거하지 않습니다. 콘크리트 노출 프로젝트와 함께 물 또는 토양 분석, 알려진 농도 및 온도, 벽돌, 모르타르 및 조인트의 호환성, 관통 및 유지 관리 세부 사항이 필요합니다.
크레프
텍스트는 타일을 만드는 여러 가지 방법을 구별합니다.
- 코가 있는 평평한 지붕 타일(후추 타일 또는 지붕 널)과 홈이 있는 타일과 같은 평평한 점토 스트립으로 그린 타일.
- 홈이 있는 타일, 홈이 있는 타일, 홈이 있는 타일을 포함한 압축 점토 플라스틱 타일.

1. 구조, 외관 및 치수
기와를 만들려면 신중하게 준비된 벽돌 점토가 필요합니다. 파쇄구조는 균일하고 미세한 다공성이 있어야 하며, 표면은 최대한 매끄러워야 이끼의 체류를 줄이고 배수가 원활해야 합니다.
외관을 위해 타일 윗면을 유색 점토 라이너(엔고베)로 코팅하는 경우가 있는데, 이를 타일에 영구적으로 접착해야 합니다.
타일은 지붕이 접합부에서 충분히 닫힐 수 있도록 올바른 모양과 치수이어야 합니다. 원문에는 밀폐형 맞춤이 필요하지 않지만 틈새가 다락방의 환기와 응축수의 증발을 허용해야 한다고 명시되어 있습니다. 이것이 바로 비버크레파에서 세로 홈이나 갈비뼈가 언급되는 이유입니다.
2. 기와강도
운반, 지붕 및 조립 중 응력으로 인해 텍스트에는 25 cm의 지지 거리에서 중앙의 하중 테스트가 지정되어 있습니다. 페퍼 크레이프의 경우 5개의 테스트 조각에 대해 50 kg의 최소 하중이 지정됩니다.
3. 투수성
역사적 기준에 따르면 5 cm 물기둥 아래의 타일은 가장 빨리 90 m이 시작된 후 평균적으로 누출이 감소해야 합니다. 텍스트에는 많은 타일의 투과성이 시간이 지남에 따라 크게 감소한다고 명시되어 있습니다.
4. 내후성
타일은 동결 테스트를 견뎌야 합니다. 젖은 지붕 타일이 반복적으로 동결되는 것 외에도 빗물에 의해 유입된 수용성 염분의 결정화로 인해 피해가 발생할 수 있습니다. 손상을 방지하기 위해 본문에서는 수용성 염분을 제한하고 물질이 침전되지 않는 방식으로 타일을 형성하고 배치할 것을 제안합니다. 또한 작은 경사면의 타일은 큰 타일보다 더 빨리 손상될 수 있다고 명시되어 있습니다.
지붕 작업: 역사적 기준은 제조업체 선언, 설계 경사, 하부 구조, 고정, 환기, 관통 세부 사항 및 하중 검증을 대체하지 않습니다. 지붕은 낙하 및 부패의 위험 구역입니다. 접근 계획, 집단 추락 방지 장치 및 전문 시공업체 없이 타일 위를 걷거나 작업을 수행하지 마십시오.
조약돌용 클링커
공공 도로, 통로 및 화학 공장의 바닥을 포장하기 위해 역사적 문헌에는 높은 압축 및 굽힘 강도, 내마모성, 일정한 치수 및 소성 중에 거친 균열이 형성되지 않는 소성 벽돌이 설명되어 있습니다. 공칭 치수와의 편차가 제한되어 접합부가 균일하고 좁으며 포장이 평평합니다.

포장: 클링커와 하지면의 선택에는 예상 하중, 서리, 물 및 배수, 마모 및 미끄러짐 저항, 평탄도 및 접근성이 포함되어야 합니다. 화학적으로 부하된 바닥의 경우 전체 시스템에 대한 특별한 호환성 검사가 필요합니다.