Arquivar conteúdo profissional: o artigo preserva valores históricos, classificações, equações e métodos de teste de tijolos e telhas. A especificação do produto, cálculo estático ou de incêndio, análise energética, detalhe da cobertura ou instruções de execução não são válidas. O projeto utiliza produtos declarados, padrões vigentes, dados do fabricante e cálculos de especialistas autorizados.
Savo Kusić hoje se concentra em janelas de madeira, janelas de madeira-alumínio, janelas personalizadas, portas e pedidos de orçamento. Este artigo permanece como arquivo técnico e não representa oferta de obras de tijolos, telhas, alvenarias ou coberturas.
Tijolos para alvenaria, tubos, recipientes e outros objetos são feitos de argila e massas de argila desde a antiguidade. Através do aquecimento gradual a altas temperaturas e do resfriamento gradual, as formas das matérias-primas passam para corpos mais ou menos sólidos. Devido à variedade de depósitos de argila, os tijolos cozidos podem ser feitos em diferentes qualidades.
Tijolos de parede (tijolos cozidos)
1. Estrutura, aparência externa e dimensões
Para obter tijolos com o menor número possível de rachaduras e dimensões tão precisas quanto possível, às vezes são adicionados à massa bruta areia, lascas de tijolo e farinha de argila seca. As argilas de alguns locais contêm cal em pedaços maiores. Mesmo quando a sua quantidade não é grande, a cal deve ser suficientemente distribuída e triturada, pois após a cozedura pode extinguir-se sob a influência da água que penetra no tijolo. O aumento no volume pode causar descamação se o pedaço de cal ficar muito grande.
A aparência externa dos tijolos de parede depende muito da composição da argila e da queima. Pequenos desvios das dimensões nominais são importantes porque espessuras e larguras irregulares das juntas podem afetar significativamente a resistência da parede. A dimensão clássica de um tijolo de parede sólida no texto original é 250 × 120 × 65 [mm], três quartos 185 × 120 × 65 e metades 120 × 120 × 65 mm. Os desvios permitidos das dimensões pretendidas são declarados como máximos ± 4%.
2. Resistência dos tijolos de parede
O teste de resistência no texto é realizado principalmente por carga compressiva, porque os tijolos de parede são usados principalmente para construir elementos que recebem pressão. O tijolo é colocado entre duas superfícies de aço e carregado até quebrar. O teste de flexão também é mencionado para incentivar a produção de tijolos sem trincas.
A tabela histórica mostra os tipos de tijolos de parede 15 divididos em três grupos de acordo com o peso volumétrico. Também são mostradas as marcações do tempo, o limite superior do peso volumétrico, a resistência mínima e as condições de estabilidade no gelo.


Teste de laboratório: Quebrar um tijolo sob uma prensa pode lançar fragmentos pontiagudos. Equipamento, cerca de proteção, método de colocação da amostra, medição, proteção pessoal e critérios de resultado devem corresponder ao procedimento válido e estar sob a supervisão de pessoal treinado.
3. Resistência à compressão de paredes de tijolo
Quando diferentes tipos de tijolos foram usados nas mesmas condições, a resistência à compressão da parede construída com tijolos mais resistentes foi maior. À medida que a espessura das juntas aumenta, a resistência da parede diminui. As juntas irregulares podem reduzir significativamente a resistência à compressão, razão pela qual a forma e as dimensões corretas dos tijolos são importantes. O texto também afirma que a resistência à compressão diminui com o aumento da seção transversal da parede.
A relação entre a resistência do tijolo, argamassa e alvenaria para juntas uniformes e uma boa aderência da alvenaria é mostrada por uma equação histórica e uma tabela. A relação entre a resistência da parede e a carga admissível no texto é 2,7 a 4,8. O coeficiente deve incluir tensões adicionais devido a cargas excêntricas e defeitos de desempenho que não são levados em consideração. O tamanho e = 10 kg/cm2 é fornecido para uma parede bem feita; para uma parede com defeitos de execução, o texto prevê um valor inferior e, se necessário, negativo.

Não é um valor de cálculo: relações históricas, unidades e equações não devem ser usadas para dimensionamento de paredes ou avaliação de construções existentes. A capacidade de carga depende das propriedades declaradas dos elementos e argamassa, geometria, ligações, esbelteza, carga, fundação, sismicidade, humidade e qualidade de execução, com cálculo válido por engenheiro autorizado.
4. Elasticidade de tijolos e alvenaria sob pressão
A elasticidade dos tijolos de parede cozidos varia dentro de amplos limites. O texto original indica o módulo de elasticidade com limite inferior de E = 100 000 kg/cm2, que é 1 GPa, para tijolos com resistência à compressão em torno de 300 kg/cm2, que é 3 MPa; para outros tijolos foi significativamente menor. Para clínquer, E é especificado até 4,5 GPa.
A flexibilidade da argamassa é importante para a elasticidade da parede; a argamassa de cal é muito mais flexível que a argamassa de cimento. Mais conteúdo de arquivo pode ser encontrado no artigo sobre ligação e armazenamento de cimento.
O módulo de elasticidade da parede, de acordo com testes anteriores em Estugarda, desceu para E = 40 MPa com argamassa de cal e subiu para quase 1600 MPa com argamassa de cimento. Esses valores foram determinados em paredes de concreto e tijolo, com espessuras de juntas 10-12 mm.
5. Encolhimento e inchaço de tijolos de parede
O encolhimento e o inchaço dos tijolos de parede podem ser maiores do que os da pedra natural. Como exemplo, para tijolos de parede de baixa resistência, é indicado um inchaço de até 0,19 mm/m.
6. Expansão térmica e condutividade
Em comparação com alguns tipos de pedra natural, por exemplo granito, os tijolos bem cozidos apresentam relativamente pouca expansão e expansão gradual sob a influência do calor, de acordo com o texto.
A condutividade térmica depende do tipo de tijolo. Os clínquers de argila sinterizados, densos e pesados, conduzem o calor mais rapidamente do que os tijolos leves e porosos; portanto, na revisão histórica, os tijolos são classificados pela densidade aparente. A tabela mostra as espessuras das paredes para três áreas de isolamento térmico da época.

Propriedades térmicas: as espessuras mostradas não são uma prova moderna de atendimento aos requisitos de energia. São necessários coeficientes declarados de todas as camadas da parede, pontes térmicas resolvidas, umidade e condensação, bem como cálculos de acordo com a regulamentação vigente.
7. Proteção de parede corta-fogo
Se a parede for exposta a altas temperaturas, o texto afirma que a resistência cai significativamente em temperaturas acima de 300 °C. Os danos ocorrem especialmente durante a extinção e resfriamento repentino de tijolos quentes. Uma parede com gesso aparente é descrita como mais resistente, pois a camada de gesso retarda o aquecimento e o resfriamento. Para o efeito, o texto histórico menciona o reboco de cal com gesso 10% e a limpeza das juntas por raspagem antes do reboco.
Segurança contra incêndio: o histórico de temperatura e composição da argamassa não são prova de classificação de resistência ao fogo. A resistência da montagem depende do sistema declarado, espessura, cavidades, carga, juntas, penetração e método de execução. Uma parede exposta ao fogo ou resfriamento repentino deve ser inspecionada por um especialista autorizado antes de ser reutilizada.
8. Comportamento em relação às influências químicas
Tijolo bem cozido, especialmente tijolo de fachada e clínquer, é descrito no texto original como resistente a resíduos e águas subterrâneas. Também menciona o uso histórico de paredes de tijolos cozidos para proteger edifícios de concreto de águas agressivas. A durabilidade desta proteção é condicionada por tijolos sem fissuras e com suficiente impermeabilidade, argamassa adequada e juntas estanques.
Ambiente agressivo: a escolha da proteção não se baseia apenas no nome do material. São necessárias análises de água ou solo, concentração e temperatura conhecidas, compatibilidade de tijolos, argamassa e juntas, detalhes de penetração e manutenção, juntamente com um projeto de exposição do concreto.
Telha
O texto distingue várias maneiras de fazer peças:
- telha desenhada a partir de uma tira plana de argila, como uma telha plana com ponta - telha pimenta ou telha - e telha ranhurada desenhada;
- telha plástica de argila prensada, incluindo telha ranhurada, ranhurada e ranhurada.

1. Estrutura, aparência externa e dimensões
Fazer telhas requer argila de tijolo cuidadosamente preparada. A estrutura da fratura deve ser uniforme e finamente porosa, e a superfície deve ser o mais lisa possível para reduzir a retenção de musgo e facilitar a drenagem da água.
Por uma questão de aparência, a superfície superior do ladrilho às vezes é revestida com um revestimento de argila colorida - engobe - que deve ser permanentemente colado ao ladrilho.
As telhas devem ter formato e dimensões corretos para que o telhado fique suficientemente fechado nas juntas. No texto original consta que não é necessário encaixe hermético, mas que os vãos devem permitir a ventilação do sótão e a evaporação da água condensada. É por isso que sulcos ou nervuras longitudinais são mencionados em biber-crepa.
2. Resistência da telha
Devido ao estresse durante o transporte, no telhado e durante a montagem, o texto especifica um teste de carga no meio a uma distância de apoio de 25 cm. Para crepe de pimenta, uma carga mínima de 50 kg é especificada para cinco peças testadas.
3. Permeabilidade à água
No critério histórico é necessário que os ladrilhos sob uma coluna de água de 5 cm vazem em média após 90 minuts, no mínimo. O texto observa que a permeabilidade de muitos ladrilhos diminui significativamente com o tempo.
4. Resistência às intempéries
As telhas devem resistir ao teste de congelamento. Além do congelamento repetido das telhas molhadas, os danos podem ser causados pela cristalização de sais solúveis introduzidos pela água da chuva. Para evitar danos, o texto sugere limitar os sais solúveis e moldar e assentar os ladrilhos de forma a evitar a deposição de substâncias. Afirma-se também que os ladrilhos em um declive menor podem ser danificados mais rapidamente do que em um declive maior.
Trabalho de telhado: critérios históricos não substituem a declaração do fabricante, inclinação do projeto, subestrutura, fixação, ventilação, detalhes de penetração e verificação de carga. O telhado é zona de risco de queda e apodrecimento; não pise sobre ladrilhos nem realize trabalhos sem plano de acesso, proteção coletiva contra quedas e profissional contratado.
Clínquer para paralelepípedos
Para pavimentação de vias públicas, passarelas e pisos em fábricas de produtos químicos, o texto histórico descreve tijolos cozidos com alta resistência à compressão e flexão, resistência ao desgaste, dimensões regulares e sem fissuras grosseiras formadas durante a queima. Os desvios das dimensões nominais são limitados para que as juntas sejam uniformes e estreitas e o pavimento seja plano.

Pavimentação: a escolha do clínquer e do substrato deve incluir a carga esperada, geada, água e drenagem, resistência ao desgaste e deslizamento, planicidade e acessibilidade. Para pisos carregados quimicamente, é necessária uma verificação especial de compatibilidade de todo o sistema.