** ເນື້ອໃນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ Archival: ** ບົດຄວາມໄດ້ຮັກສາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ການຈັດປະເພດ, ສົມຜົນແລະວິທີການຂອງການທົດສອບ bricks ແລະກະເບື້ອງ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການຄິດໄລ່ຄົງທີ່ຫຼືໄຟ, ການວິເຄາະພະລັງງານ, ລາຍລະອຽດຂອງມຸງຫຼືຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ປະກາດ, ມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນ, ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດແລະການຄິດໄລ່ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ມື້ນີ້, Savo Kusić ເນັ້ນໃສ່ ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້, ປ່ອງຢ້ຽມໄມ້-ອາລູມີນຽມ, ປ່ອງຢ້ຽມແບບກຳນົດເອງ, ປະຕູ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ. ບົດຄວາມນີ້ຍັງຄົງເປັນຄັງເກັບມ້ຽນທາງດ້ານວິຊາການແລະບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງການສະເຫນີສໍາລັບ brick, ກະເບື້ອງ, ການກໍ່ສ້າງຫຼືມຸງ.
ດິນຈີ່ສຳລັບກໍ່ສ້າງ, ທໍ່, ຕູ້ຄອນເທນເນີ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ ແມ່ນເຮັດຈາກດິນເຜົາ ແລະ ຫີນປູນຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ. ໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄ່ອຍໆໄປສູ່ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມເຢັນເທື່ອລະກ້າວ, ຮູບແບບຈາກວັດຖຸດິບຈະຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແຂງຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເງິນຝາກດິນເຜົາ, bricks ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຄຸນນະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ດິນຈີ່ຕິດຝາ (ດິນຈີ່)
1 . ໂຄງສ້າງ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະຂະໜາດ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ດິນຈີ່ທີ່ມີຮອຍແຕກໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ດິນຊາຍ, ແຜ່ນດິນຈີ່ ແລະ ແປ້ງດິນໜຽວແຫ້ງ ບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນມະຫາຊົນດິບ. ດິນເຜົາຈາກບາງບ່ອນມີປູນຂາວຢູ່ໃນກ້ອນໃຫຍ່ກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ປະລິມານຂອງມັນບໍ່ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ປູນຂາວຄວນໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍຢ່າງພຽງພໍແລະເມ່ືອຍ່ອງ, ເພາະວ່າຫຼັງຈາກໄຟໄຫມ້, ມັນສາມາດດັບໄຟພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງນ້ໍາທີ່ເຂົ້າໄປໃນອິດ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານສາມາດນໍາໄປສູ່ການ flaking ຖ້າກ້ອນປູນຂາວຖືກປະໄວ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ.
ຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງ bricks ກໍາແພງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບຂອງດິນເຜົາແລະການໄຟໄຫມ້. ການບິດເບືອນຂະຫນາດນ້ອຍຈາກຂະຫນາດນາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າຄວາມຫນາແລະຄວາມກວ້າງຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກໍາແພງ. ຂະຫນາດຄລາສສິກຂອງ brick ກໍາແພງແຂງໃນຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບແມ່ນ250×120×65[ມມ], ສາມສ່ວນສີ່185×120×65, ແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງ120×120×65 mm. ການບ່ຽງເບນທີ່ອະນຸຍາດຈາກຂະໜາດທີ່ຕັ້ງໄວ້ແມ່ນລະບຸໄວ້ເປັນສູງສຸດ ±4%.
2. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ bricks ຝາ
ການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຕົວຫນັງສືແມ່ນປະຕິບັດຕົ້ນຕໍໂດຍການໂຫຼດບີບອັດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ bricks ກໍາແພງຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບອົງປະກອບຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນ. ດິນຈີ່ຖືກວາງໄວ້ລະຫວ່າງຫນ້າເຫຼັກສອງດ້ານແລະໂຫຼດຈົນກ່ວາມັນແຕກ. ການທົດສອບງໍຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຜະລິດຂອງ bricks ທີ່ບໍ່ມີຮອຍແຕກໄດ້.
ຕາຕະລາງປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ 15 ປະເພດຂອງ bricks ຝາແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມອີງຕາມນ້ໍາປະລິມານ. ເຄື່ອງຫມາຍຂອງເວລາ, ຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງຂອງນ້ໍາຫນັກ volumetric, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນອາກາດຫນາວແມ່ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ.


** ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງ: ** ການແຕກຫັກຂອງ brick ພາຍໃຕ້ການກົດດັນສາມາດຖິ້ມຊິ້ນແຫຼມອອກ. ອຸປະກອນ, ຮົ້ວປ້ອງກັນ, ວິທີການຈັດວາງຕົວຢ່າງ, ການວັດແທກ, ການປົກປ້ອງສ່ວນບຸກຄົນແລະເງື່ອນໄຂຜົນໄດ້ຮັບຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
3. ກຳລັງບີບອັດຂອງຝາອິດ
ໃນເວລາທີ່ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ bricks ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດຂອງກໍາແພງຫີນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກ bricks ທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສູງກວ່າ. ເມື່ອຄວາມຫນາຂອງຂໍ້ຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງກໍາແພງຫຼຸດລົງ. ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບີບອັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອິດແມ່ນສໍາຄັນ. ຂໍ້ຄວາມຍັງລະບຸວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດຫຼຸດລົງດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນໃນສ່ວນຂອງກໍາແພງ.
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງອິດ, ປູນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ masonry ສໍາລັບແມ້ກະທັ້ງຂໍ້ຕໍ່ແລະພັນທະບັດ masonry ທີ່ດີແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍສົມຜົນປະຫວັດສາດແລະຕາຕະລາງ. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກໍາແພງຫີນແລະການໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດໃນຂໍ້ຄວາມແມ່ນ 2,7 ຫາ 4,8. ຄ່າສໍາປະສິດຄວນປະກອບມີຄວາມກົດດັນເພີ່ມເຕີມເນື່ອງຈາກການໂຫຼດ eccentric ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາ. ຂະຫນາດ e = 10 kg/cm2 ແມ່ນໃຫ້ສໍາລັບກໍາແພງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ; ສໍາລັບກໍາແພງທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການປະຕິບັດ, ຂໍ້ຄວາມຄາດຄະເນຕ່ໍາ, ແລະຖ້າຈໍາເປັນ, ມູນຄ່າທາງລົບ.

ບໍ່ແມ່ນຄ່າການຄຳນວນ: ອັດຕາສ່ວນປະຫວັດສາດ, ຫົວໜ່ວຍ ແລະສົມຜົນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອກຳນົດຂະໜາດຂອງກຳແພງ ຫຼື ປະເມີນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຄວາມອາດສາມາດຮັບຜິດຊອບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດປະກາດຂອງອົງປະກອບແລະປູນ, ເລຂາຄະນິດ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ຮຽວ, ການໂຫຼດ, ພື້ນຖານ, seismicity, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດ, ມີການຄິດໄລ່ທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍວິສະວະກອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
4. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງອິດແລະຝາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ
ຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງ bricks ຝາ baked ຂອບເຂດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບລະບຸໂມດູລຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາຂອງ E = 100 000 kg/cm2, ເຊິ່ງແມ່ນ 1 GPa, ສໍາລັບ bricks ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດປະມານ 300 kg / cm2, ເຊິ່ງແມ່ນ 3 MPa; ສໍາລັບ bricks ອື່ນໆມັນແມ່ນຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. E ເຖິງ 4,5 GPa ແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບ clinker.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງປູນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງກໍາແພງ; ປູນຂາວ mortar ແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກ່ວາ mortar ຊີມັງ. ເນື້ອໃນການເກັບມ້ຽນເພີ່ມເຕີມສາມາດພົບໄດ້ໃນບົດຄວາມກ່ຽວກັບ ການຜູກມັດແລະການເກັບຮັກສາຊີມັງ.
Modulus elastic ຂອງກໍາແພງອີງຕາມການທົດສອບກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນ Stuttgart ໄດ້ລົງໄປ E = 40 MPa ດ້ວຍປູນຂາວແລະປູນຂຶ້ນເກືອບ 1600 MPa ດ້ວຍປູນຊີມັງ. ຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນຖືກກຳນົດຢູ່ເທິງຝາຊີມັງ ແລະດິນຈີ່, ມີຄວາມໜາຮ່ວມກັນ 10-12 mm.
5. ການຫົດຕົວແລະການໃຄ່ບວມຂອງ bricks ຝາ
ການຫົດຕົວແລະການໃຄ່ບວມຂອງດິນຈີ່ຝາສາມາດຫຼາຍກວ່າ ຫີນທໍາມະຊາດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບ bricks ກໍາແພງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາ, ການໃຄ່ບວມເຖິງ 0,19 mm / m ແມ່ນລະບຸໄວ້.
6 . ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະການນໍາໄຟຟ້າ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບບາງປະເພດຂອງຫີນທໍາມະຊາດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ granite, ດິນຈີ່ທີ່ມີໄຟໄຫມ້ດີສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍແລະຄ່ອຍໆພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມ.
ການນໍາຄວາມຮ້ອນແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງອິດ. ດິນຈີ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນ, ໜາ, ໜັກ, ເຮັດຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວກວ່າດິນຈີ່ທີ່ມີ porous, ນ້ ຳ ໜັກ ເບົາ, ສະນັ້ນໃນການທົບທວນຄືນປະຫວັດສາດ, ດິນຈີ່ຖືກຈັດປະເພດໂດຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຫຼາຍ. ຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາຂອງຝາສໍາລັບສາມພື້ນທີ່ຂອງ insulation ຄວາມຮ້ອນໃນເວລາ.

** ຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນ:** ຄວາມຫນາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ທັນສະໄຫມໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ. ປະກາດຄ່າສໍາປະສິດຂອງທຸກຊັ້ນຂອງກໍາແພງ, ການແກ້ໄຂຂົວຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມແລະ condensation, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄິດໄລ່ຕາມກົດລະບຽບໃນປະຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງການ.
7 . ປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ຝາ
ຖ້າຝາຖືກອຸນຫະພູມສູງ, ຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າຄວາມແຮງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 300 °C. ຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂື້ນໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟແລະການເຮັດໃຫ້ເຢັນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງ bricks ຮ້ອນ. ກໍາແພງທີ່ມີ plaster ປະເຊີນຫນ້າແມ່ນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າທົນທານຫຼາຍ, ເພາະວ່າຊັ້ນ plaster ຊ້າລົງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ຂໍ້ຄວາມປະຫວັດສາດໄດ້ກ່າວເຖິງປູນຂາວທີ່ມີ 10% gypsum ແລະທໍາຄວາມສະອາດຂໍ້ຕໍ່ໂດຍການຂູດກ່ອນການ plaster.
ຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ: ອຸນຫະພູມປະຫວັດສາດ ແລະອົງປະກອບຂອງປູນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງການຈໍາແນກການຕໍ່ຕ້ານໄຟ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງສະພາແຫ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບການປະກາດ, ຄວາມຫນາ, ຢູ່ຕາມໂກນ, ການໂຫຼດ, ຂໍ້ຕໍ່, ການເຈາະແລະວິທີການປະຕິບັດ. ຝາທີ່ສໍາຜັດກັບໄຟໄຫມ້ຫຼືຄວາມເຢັນຢ່າງກະທັນຫັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຄືນ.
8. ພຶດຕິກໍາຕໍ່ກັບອິດທິພົນທາງເຄມີ
ດິນຈີ່ທີ່ມີໄຟໄຫມ້ໄດ້ດີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ brick facade ແລະ clinker, ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບວ່າທົນທານຕໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະນ້ໍາໃຕ້ດິນ. ມັນຍັງກ່າວເຖິງການນໍາໃຊ້ປະຫວັດສາດຂອງກໍາແພງ bricked ເພື່ອປົກປ້ອງອາຄານສີມັງຈາກນ້ໍາຮຸກຮານ. ຄວາມທົນທານຂອງການປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກປັບດ້ວຍດິນຈີ່ໂດຍບໍ່ມີຮອຍແຕກແລະຄວາມບໍ່ທົນທານຕໍ່ພຽງພໍ, ປູນທີ່ເຫມາະສົມແລະຂໍ້ຕໍ່ທີ່ປະທັບຕາ.
** ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານ:** ທາງເລືອກຂອງການປົກປ້ອງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຊື່ຂອງວັດສະດຸເທົ່ານັ້ນ. ການວິເຄາະນ້ໍາຫຼືດິນ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະອຸນຫະພູມທີ່ຮູ້ຈັກ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ bricks, mortar ແລະຂໍ້ຕໍ່, ລາຍລະອຽດການເຈາະແລະການບໍາລຸງຮັກສາ, ຄຽງຄູ່ກັບໂຄງການສໍາລັບການ exposure ສີມັງແມ່ນຕ້ອງການ.
ກະເບື້ອງ
ຂໍ້ຄວາມຈຳແນກຫຼາຍວິທີຂອງການເຮັດກະເບື້ອງ:
- ແຕ້ມກະເບື້ອງຈາກແຜ່ນດິນເຜົາຮາບພຽງ, ຄ້າຍຄືກະເບື້ອງຫຼັງຄາຮາບພຽງທີ່ມີດັງ — ກະເບື້ອງໝາກພິກໄທ ຫຼື ແຜ່ນກະເບື້ອງ — ແລະແຕ້ມກະເບື້ອງເປັນຮ່ອງ;
- ກະເບື້ອງພລາສຕິກທີ່ກົດດັນ, ລວມທັງກະເບື້ອງທີ່ເປັນຮ່ອງ, ເປັນຮ່ອງ ແລະ ກະເບື້ອງ.

1 . ໂຄງສ້າງ, ລັກສະນະພາຍນອກ ແລະຂະໜາດ
ການເຮັດກະເບື້ອງຫລັງຄາຕ້ອງການດິນຈີ່ທີ່ກຽມໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໂຄງປະກອບການກະດູກຫັກຄວນມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມີຮູຂຸມຂົນລະອຽດ, ແລະ ພື້ນຜິວຄວນຈະລຽບທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກັບຮັກສາຂອງ moss ແລະສະດວກໃນການລະບາຍນ້ໍາ.
ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຮູບລັກສະນະ, ບາງຄັ້ງດ້ານເທິງຂອງກະເບື້ອງຖືກເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນດິນເຜົາທີ່ມີສີ - engobe - ເຊິ່ງຄວນຈະຖືກຜູກມັດຢ່າງຖາວອນກັບກະເບື້ອງ.
ກະເບື້ອງຕ້ອງມີຮູບຮ່າງ ແລະຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມຸງໄດ້ປິດຢ່າງພຽງພໍຢູ່ທີ່ຂໍ້ຕໍ່. ໃນຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບ, ມັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ວ່າຄວາມເຫມາະສົມ hermetic ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ວ່າຊ່ອງຫວ່າງຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ລະບາຍອາກາດຂອງຄ່ວນແລະ evaporation ຂອງນ້ໍາຂົ້ນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ furrows ຫຼື ribs ຕາມລວງຍາວໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນ biber-crepa.
2. ຄວາມແຂງແຮງຂອງກະເບື້ອງມຸງ
ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ, ໃນມຸງແລະໃນລະຫວ່າງການປະກອບ, ຂໍ້ຄວາມກໍານົດການທົດສອບການໂຫຼດຢູ່ເຄິ່ງກາງໃນໄລຍະສະຫນັບສະຫນູນຂອງ 25 cm. ສໍາລັບ crepe pepper, ການໂຫຼດຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງ 50 kg ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບຫ້າຕ່ອນທົດສອບ.
3. ການຊຶມເຂົ້າຂອງນ້ໍາ
ໃນເກນປະຫວັດສາດມັນກຳນົດໃຫ້ກະເບື້ອງພາຍໃຕ້ຖັນນ້ຳຂອງ 5 cm ຮົ່ວໄຫຼໂດຍສະເລ່ຍຫຼັງຈາກ 90 minuts ໃນຕອນຕົ້ນໆ. ຂໍ້ຄວາມສັງເກດເຫັນວ່າການ permeability ຂອງກະເບື້ອງຫຼາຍຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາ.
4 . ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ
ກະເບື້ອງຄວນທົນຕໍ່ການທົດສອບການແຊ່ແຂງ. ນອກເຫນືອໄປຈາກການແຊ່ແຂງຊ້ໍາຄືນຂອງກະເບື້ອງມຸງທີ່ປຽກ, ຄວາມເສຍຫາຍສາມາດເກີດຈາກການໄປເຊຍກັນຂອງເກືອທີ່ລະລາຍທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍນ້ໍາຝົນ. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ຂໍ້ຄວາມແນະນໍາການຈໍາກັດເກືອທີ່ລະລາຍແລະການສ້າງຮູບຮ່າງແລະວາງກະເບື້ອງໃນວິທີການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຊຶມເຊື້ອຂອງສານ. ມັນຍັງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າກະເບື້ອງຢູ່ເທິງເປີ້ນພູທີ່ນ້ອຍກວ່າສາມາດເສຍຫາຍໄດ້ໄວກວ່າແຜ່ນໃຫຍ່.
ວຽກຫລັງຄາ: ເງື່ອນໄຂທາງປະຫວັດສາດບໍ່ໄດ້ທົດແທນການປະກາດຂອງຜູ້ຜະລິດ, ການອອກແບບຄ້ອຍຊັນ, ໂຄງສ້າງຍ່ອຍ, ການຍຶດຕິດ, ການລະບາຍອາກາດ, ລາຍລະອຽດການເຈາະ ແລະການກວດສອບການໂຫຼດ. ຫລັງຄາເປັນເຂດສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມລົງ ແລະການເສື່ອມໂຊມ; ຫ້າມຍ່າງເທິງກະເບື້ອງ ຫຼື ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີແຜນການເຂົ້າເຖິງ, ການປ້ອງກັນການຕົກລວມ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ເປັນມືອາຊີບ.
Clinker ສໍາລັບ cobblestones
ສໍາລັບການປູທາງສາທາລະນະ, ທາງຍ່າງແລະຊັ້ນໃນໂຮງງານເຄມີ, ຂໍ້ຄວາມປະຫວັດສາດອະທິບາຍ bricks fired ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດແລະງໍສູງ, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່, ຂະຫນາດປົກກະຕິແລະບໍ່ມີຮອຍແຕກຫຍາບລະຫວ່າງການຍິງ. ການບ່ຽງເບນຈາກຂະໜາດທີ່ລະບຸໄວ້ມີຈຳກັດເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ມີຄວາມລຽບ ແລະ ແຄບ, ແລະທາງຍ່າງແມ່ນຮາບພຽງ.

ການປູຢາງ: ທາງເລືອກຂອງ clinker ແລະ substrate ຈະຕ້ອງປະກອບມີການໂຫຼດທີ່ຄາດໄວ້, ອາກາດຫນາວ, ນ້ໍາແລະການລະບາຍນ້ໍາ, ການສວມໃສ່ແລະການເລື່ອນ, ຄວາມຮາບພຽງແລະການເຂົ້າເຖິງ. ສໍາລັບພື້ນທີ່ບັນຈຸສານເຄມີ, ຕ້ອງມີການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ພິເສດຂອງລະບົບທີ່ສົມບູນ.