Odborný obsah archívu: článok zachováva historické hodnoty, klasifikácie, rovnice a metódy skúšania tehál a obkladov. Špecifikácia výrobku, statický alebo požiarny výpočet, energetická analýza, detail strechy alebo návod na vyhotovenie nie sú platné. Projekt využíva deklarované produkty, aktuálne normy, údaje výrobcu a výpočty autorizovaných odborníkov.

Dnes sa Savo Kusić zameriava na drevené okná, drevo-hliníkové okná, okná na mieru, dvere a žiadosti o cenovú ponuku. Tento článok zostáva technickým archívom a nepredstavuje ponuku na murárske, škridlové, murárske alebo pokrývačské práce.

Tehly na murivo, rúry, nádoby a iné predmety sa vyrábali z hliny a hlinených hmôt už od staroveku. Postupným zahrievaním na vysoké teploty a postupným chladnutím prechádzajú formy zo surovín do viac-menej pevných telies. Vzhľadom na rôznorodosť nánosov hliny je možné vyrábať pálené tehly v rôznych kvalitách.

Stenové tehly (pálené tehly)

1. Štruktúra, vonkajší vzhľad a rozmery

S cieľom získať tehly s čo najmenším počtom prasklín a čo najpresnejšími rozmermi sa do surovej hmoty niekedy pridáva piesok, tehlové triesky a suchá hlinená múka. Íly z niektorých lokalít obsahujú vápno vo väčších hrudách. Aj keď jeho množstvo nie je veľké, malo by byť vápno dostatočne rozložené a rozdrvené, pretože po vypálení môže byť uhasené vplyvom vody, ktorá preniká do tehly. Zväčšenie objemu potom môže viesť k odlupovaniu, ak je hrudka vápna ponechaná príliš veľká.

Vonkajší vzhľad stenových tehál do značnej miery závisí od zloženia hliny a výpalu. Malé odchýlky od menovitých rozmerov sú dôležité, pretože nerovnomerné hrúbky a šírky škár môžu výrazne ovplyvniť pevnosť steny. Klasický rozmer masívnej tehly v pôvodnom texte je250×120×65[mm], tri štvrtiny185×120×65a polovice120×120×65 mm. Povolené odchýlky od zamýšľaných rozmerov sú uvedené maximálne ±4%.

2. Pevnosť stenových tehál

Pevnostné skúšky v texte sa vykonávajú predovšetkým tlakovým zaťažením, pretože tehly na steny sa používajú najmä na stavebné prvky, ktoré prijímajú tlak. Tehla sa umiestni medzi dva oceľové povrchy a zaťaží sa, kým sa nerozbije. Spomína sa aj testovanie ohybom na podporu výroby tehál bez trhlín.

V historickej tabuľke sú uvedené 15 typy murovaných tehál rozdelené do troch skupín podľa objemovej hmotnosti. Znázornené je aj označenie času, horná hranica objemovej hmotnosti, minimálna pevnosť a podmienky stability v mraze.

Historická tabuľka typov tehál, vlastností a značiek

Laboratórny lis pri skúšaní tlakových tehál

Laboratórne testovanie: Zlomenie tehly pod lisom môže odhodiť ostré úlomky. Vybavenie, ochranný plot, spôsob uloženia vzorky, meranie, osobná ochrana a výsledkové kritériá musia zodpovedať platným postupom a byť pod dohľadom vyškoleného personálu.

3. Pevnosť tehlových stien v tlaku

Pri použití rôznych druhov tehál za rovnakých podmienok bola pevnosť steny postavenej z pevnejších tehál v tlaku vyššia. S rastúcou hrúbkou škár sa znižuje odolnosť steny. Nerovnomerné škáry môžu výrazne znížiť pevnosť v tlaku, preto je dôležitý správny tvar a rozmery tehál. V texte sa tiež uvádza, že pevnosť v tlaku klesá so zväčšovaním prierezu steny.

Vzťah medzi pevnosťou tehly, malty a muriva pre rovnomerné spoje a dobrú súdržnosť muriva ukazuje historická rovnica a tabuľka. Vzťah medzi pevnosťou steny a prípustným zaťažením v texte je 2,7 až 4,8. Koeficient by mal zahŕňať dodatočné napätia spôsobené excentrickým zaťažením a poruchami výkonu, ktoré sa neberú do úvahy. Veľkosť e = 10 kg/cm2 je špecifikovaná pre dobre zhotovenú stenu; pre stenu s poruchami výkonu text predpovedá nižšiu a v prípade potreby zápornú hodnotu.

Historická tabuľka pevností tehlových stien v tlaku

Nie je to výpočtová hodnota: historické pomery, jednotky a rovnice sa nesmú používať na dimenzovanie steny ani na hodnotenie existujúcej konštrukcie. Únosnosť závisí od deklarovaných vlastností prvkov a malty, geometrie, spojov, štíhlosti, zaťaženia, základu, seizmicity, vlhkosti a kvality vyhotovenia, s platným výpočtom autorizovaného inžiniera.

4. Elasticita tehál a steny pod tlakom

Elasticita pálených tehál sa pohybuje v širokom rozmedzí. Pôvodný text uvádza modul pružnosti s dolnou hranicou E = 100 000 kg/cm2, čo je 1 GPa, pre tehly s pevnosťou v tlaku okolo 300 kg/cm2, čo je 3 MPa; u ostatných tehál bola výrazne nižšia. E až 4,5 GPa je špecifikovaný pre slinku.

Ohybnosť malty je dôležitá pre elasticitu steny; vápenná malta je oveľa pružnejšia ako cementová malta. Viac archívneho obsahu nájdete v článku o spájanie a skladovanie cementu.

Modul pružnosti steny podľa predchádzajúcich testov v Stuttgarte klesol na E = 40 MPa s vápennou maltou a stúpol na takmer 1600 MPa s cementovou maltou. Tieto hodnoty boli stanovené na betónových a tehlových stenách s hrúbkami škár 10-12 mm.

5. Zmršťovanie a napučiavanie stenových tehál

Zmršťovanie a napučiavanie murovaných tehál môže byť väčšie ako prírodný kameň. Ako príklad pre murované tehly s nízkou pevnosťou sa uvádza napučiavanie do 0,19 mm/m.

6. Tepelná rozťažnosť a vodivosť

V porovnaní s niektorými druhmi prírodného kameňa, napríklad žuly, dobre pálené tehly vykazujú podľa textu relatívne malú a postupnú expanziu vplyvom tepla.

Tepelná vodivosť závisí od typu tehly. Husté, ťažké spekané hlinené slinky vedú teplo rýchlejšie ako pórovité, ľahké tehly, takže v historickom prehľade sú tehly klasifikované podľa objemovej hmotnosti. V tabuľke sú uvedené hrúbky stien pre tri oblasti tepelnej izolácie v tom čase.

Historická tabuľka minimálnych hrúbok vonkajších stien podľa tepelnej vodivosti

Tepelné vlastnosti: uvedené hrúbky nie sú moderným dôkazom splnenia energetických požiadaviek. Vyžadujú sa deklarované koeficienty všetkých vrstiev steny, riešené tepelné mosty, vlhkosť a kondenzácia, ako aj výpočty podľa platných predpisov.

7. Ochrana protipožiarnej steny

Ak je stena vystavená vysokým teplotám, v texte sa uvádza, že pevnosť výrazne klesá pri teplotách nad 300 °C. K poškodeniu dochádza najmä pri hasení a náhlom ochladzovaní horúcich tehál. Stena s lícovou omietkou sa označuje ako odolnejšia, pretože vrstva omietky spomaľuje zahrievanie a ochladzovanie. Na tento účel sa v historickom texte spomína vápenná omietka so sadrou 10% a čistenie škár škrabaním pred omietaním.

Požiarna bezpečnosť: Historická teplota a zloženie malty nie sú dôkazom klasifikácie požiarnej odolnosti. Odolnosť zostavy závisí od deklarovaného systému, hrúbky, dutín, zaťaženia, spojov, prieniku a spôsobu vyhotovenia. Stenu vystavenú ohňu alebo náhlemu ochladeniu musí pred opätovným použitím skontrolovať autorizovaný odborník.

8. Správanie sa voči chemickým vplyvom

Dobre pálená tehla, najmä fasádna tehla a klinker, je v pôvodnom texte označená ako odolná voči odpadom a spodným vodám. Spomína aj historické využitie stien z pálených tehál na ochranu betónových budov pred agresívnymi vodami. Trvanlivosť takejto ochrany je podmienená tehlami bez trhlín a dostatočnou nepriepustnosťou, vhodnou maltou a utesnenými škárami.

Agresívne prostredie: výber ochrany nie je založený len na názve materiálu. Vyžaduje sa analýza vody alebo pôdy, známa koncentrácia a teplota, znášanlivosť tehál, malty a spojov, penetrácia a podrobnosti o údržbe spolu s projektom expozície betónu.

Dlaždice

Text rozlišuje niekoľko spôsobov výroby dlaždíc:

  • ťahaná škridla z plochého pásu hliny, ako je plochá škridla s nosom – korenička alebo šindeľ – a ťahaná drážkovaná škridla;
  • lisované dlaždice z hlineného plastu, vrátane ryhovaných, ryhovaných a ryhovaných dlaždíc.

Strecha je pokrytá paprikovou škridlou

1. Štruktúra, vonkajší vzhľad a rozmery

Výroba škridiel vyžaduje starostlivo pripravenú tehliarsku hlinu. Štruktúra lomu by mala byť rovnomerne a jemne pórovitá a povrch by mal byť čo najhladší, aby sa znížilo zadržiavanie machu a uľahčil sa odtok vody.

Z dôvodu vzhľadu je horný povrch dlaždice niekedy potiahnutý farebnou hlinenou vložkou – engobou – ktorá by mala byť natrvalo spojená s dlaždicou.

Škridla musí mať správny tvar a rozmery, aby bola strecha v spojoch dostatočne uzavretá. V pôvodnom texte je uvedené, že nie je potrebné hermetické uloženie, ale medzery by mali umožniť vetranie podkrovia a odparovanie skondenzovanej vody. Preto sa v biber-crepa spomínajú pozdĺžne brázdy alebo rebrá.

2. Pevnosť strešnej krytiny

Z dôvodu namáhania pri preprave, v streche a pri montáži text špecifikuje zaťažovaciu skúšku v strede pri vzdialenosti podpery 25 cm. Pre paprikový krep je určená minimálna náplň 50 kg pre päť testovaných kusov.

3. Priepustnosť vody

V historickom kritériu sa vyžaduje, aby dlaždice pod vodným stĺpcom 5 cm presakovali v priemere najskôr po 90 m minútach. V texte sa uvádza, že priepustnosť mnohých dlaždíc sa časom výrazne znižuje.

4. Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Dlaždice by mali vydržať mrazový test. Okrem opakovaného zamŕzania mokrých strešných škridiel môže poškodenie spôsobiť kryštalizácia rozpustných solí vnesených dažďovou vodou. Aby sa predišlo poškodeniu, text navrhuje obmedziť rozpustné soli a tvarovať a ukladať dlaždice tak, aby sa zabránilo usadzovaniu látok. Tiež sa uvádza, že dlaždice na menšom sklone sa môžu poškodiť rýchlejšie ako na väčšom.

Práca na streche: historické kritériá nenahrádzajú vyhlásenie výrobcu, návrhový sklon, spodnú konštrukciu, upevnenie, vetranie, detaily prestupu a overenie zaťaženia. Strecha je rizikovou zónou pádu a rozpadu; nechoďte po dlaždiciach a nevykonávajte práce bez prístupového plánu, kolektívnej ochrany proti pádu a profesionálneho dodávateľa.

Klinker na dlažobné kocky

Na dláždenie verejných komunikácií, chodníkov a podláh v chemických továrňach sa v historickom texte opisujú pálené tehly s vysokou pevnosťou v tlaku a ohybe, odolnosťou proti opotrebovaniu, pravidelnými rozmermi a bez hrubých trhlín pri vypaľovaní. Odchýlky od menovitých rozmerov sú obmedzené tak, aby škáry boli rovné a úzke a dlažba rovná.

Klinker-tehla vydláždená cesta

Dlažba: výber klinkeru a podkladu musí zahŕňať predpokladané zaťaženie, mráz, vodu a drenáž, odolnosť proti opotrebovaniu a pošmyknutiu, rovinnosť a prístupnosť. Pre chemicky zaťažené podlahy je potrebná špeciálna kontrola kompatibility celého systému.