Eusi ahli arsip: artikel ngajaga nilai sajarah, klasifikasi, persamaan jeung métode nguji bata jeung ubin. Spésifikasi produk, itungan statik atanapi seuneu, analisa énergi, rinci hateup atanapi paréntah palaksanaan henteu sah. Proyék ngagunakeun produk anu dinyatakeun, standar ayeuna, data produsén sareng itungan ku para ahli anu otorisasi.
Kiwari, Savo Kusić museurkeun kana jandela kayu, jandela kayu-aluminium, jandela custom, panto jeung pénta cutatan. Tulisan ieu tetep arsip téknis sareng henteu ngagambarkeun tawaran pikeun bata, ubin, masonry atanapi atap.
Bata pikeun masonry, pipa, peti jeung objék séjén geus dijieun tina liat jeung liat massa saprak jaman baheula. Ku pemanasan bertahap nepi ka suhu luhur jeung cooling bertahap, bentuk tina bahan baku nembus kana awak leuwih atawa kurang padet. Kusabab rupa-rupa deposit liat, bata dipanggang tiasa dilakukeun dina kualitas anu béda.
Bata tembok (bata bakar)
1. Struktur, penampilan éksternal sareng dimensi
Dina raraga pikeun meunangkeun bata kalawan saeutik retakan mungkin jeung ukuran akurat mungkin, keusik, chip bata jeung tipung liat garing kadang ditambahkeun kana massa atah. Lempung ti sababaraha situs ngandung kapur dina gumpalan anu langkung ageung. Sanaos kuantitasna henteu ageung, kapur kedah disebarkeun cekap sareng ditumbuk, sabab saatos ditembak tiasa dipareuman dina pangaruh cai anu nembus bata. Kanaékan volume lajeng bisa ngakibatkeun flaking lamun lump kapur ditinggalkeun badag teuing.
Penampilan éksternal bata témbok sakitu legana gumantung kana komposisi liat sarta firing. Panyimpangan leutik tina diménsi nominal penting sabab ketebalan anu henteu rata sareng lebar sendi tiasa sacara signifikan mangaruhan kakuatan témbok. Diménsi klasik tina bata témbok padet dina téks aslina nyaéta250×120×65[mm], tilu suku185×120×65, jeung satengah120×120×65 mm. Panyimpangan anu diidinan tina ukuran anu dimaksudkeun nyaéta maksimal ±4%.
2. Kakuatan bata témbok
Uji kakuatan dina téks dilakukeun utamana ku beban compressive, sabab bata témbok utamana dipaké pikeun elemen wangunan anu narima tekanan. Bata disimpen antara dua surfaces baja jeung dimuat nepi ka megatkeun. Uji bending ogé disebatkeun pikeun nyorong produksi bata bébas retakan.
Tabél sajarah nunjukkeun 15 jinis bata témbok dibagi kana tilu kelompok dumasar kana beurat volume. Tanda waktos, wates luhur beurat volumetrik, kakuatan minimum sareng kaayaan stabilitas dina ibun ogé ditingalikeun.


Uji laboratorium: Bata rusak dina pencét tiasa ngalungkeun fragmen anu seukeut. Alat-alat, pager pelindung, metode panempatan sampel, pangukuran, panyalindungan pribadi sareng kriteria hasil kedah saluyu sareng prosedur anu sah sareng aya dina pangawasan tanaga terlatih.
3. Kakuatan komprési témbok bata
Nalika tipena béda bata dipaké dina kaayaan anu sarua, kakuatan compressive tina témbok diwangun tina bata kuat éta luhur. Salaku ketebalan tina sendi naek, résistansi témbok nurun. Sendi anu henteu rata tiasa sacara signifikan ngirangan kakuatan compressive, naha éta pentingna bentuk sareng dimensi anu leres tina bata. Téks ogé nyatakeun yén kakuatan compressive turun kalayan paningkatan dina bagian témbok.
Hubungan antara bata, mortir jeung kakuatan masonry pikeun malah mendi jeung beungkeut masonry alus ditémbongkeun ku persamaan sajarah jeung tabel. Hubungan antara kakuatan témbok sareng beban anu diidinan dina téks nyaéta 2,7 dugi ka 4,8. Koéfisién kedah kalebet setrés tambahan kusabab beban saendeng sareng cacad dina pagelaran anu henteu dipertimbangkeun. Ukuran e = 10 kg/cm2 dipasihkeun pikeun témbok anu didamel saé; pikeun témbok kalawan defects dina kinerja, téks prédiksi handap, sarta lamun perlu, nilai négatip.

**Sanes nilai itungan: ** babandingan sajarah, unit sareng persamaan teu kedah dianggo pikeun ukuran témbok atanapi ngaevaluasi struktur anu aya. Kapasitas bantalan gumantung kana sifat anu dinyatakeun tina elemen sareng mortir, géométri, sambungan, langsing, beban, pondasi, seismicity, Uap sareng kualitas palaksanaan, kalayan itungan anu sah ku insinyur otorisasi.
4. Élastisitas bata jeung témbok dina tekenan
Élastisitas bata témbok dipanggang rentang lega. Téks aslina nyatakeun modulus élastisitas kalayan wates handap E = 100 000 kg/cm2, nyaéta 1 GPa, pikeun bata kalawan kakuatan compressive sabudeureun 300 kg/cm2, nyaeta 3 MPa; pikeun bata séjén éta nyata handap. E nepi ka 4,5 GPa dieusian pikeun klinker.
Kalenturan mortir penting pikeun élastisitas témbok; mortir kapur leuwih fleksibel ti mortir semén. Eusi arsip langkung seueur tiasa dipendakan dina artikel ngeunaan beungkeutan sareng neundeun semén.
The modulus elastis témbok nurutkeun tés saméméhna di Stuttgart turun ka E = 40 MPa kalawan mortir kapur sarta naek nepi ka ampir 1600 MPa kalawan mortir semén. Nilai-nilai éta ditangtukeun dina témbok beton sareng bata, kalayan ketebalan gabungan 10-12 mm.
5. Nyusut sareng ngabareuhan bata témbok
Nyusut sareng bareuh bata témbok tiasa langkung ageung tibatan batu alam. Salaku conto, pikeun bata témbok anu kakuatanana handap, bareuh nepi ka 0,19 mm/m dinyatakeun.
6. Ékspansi termal sareng konduktivitas
Dibandingkeun jeung sababaraha jenis batu alam, contona granit, bata well-dipecat némbongkeun rélatif saeutik tur ékspansi bertahap dina pangaruh panas, nurutkeun téks.
Konduktivitas termal gumantung kana jinis bata. Klinkers liat sintered padet, beurat ngalir panas leuwih gancang batan porous, bata lightweight, jadi dina review sajarah, bata digolongkeun dumasar dénsitas bulk. Tabél nunjukkeun ketebalan témbok pikeun tilu daérah insulasi termal dina waktos éta.

Sipat termal: ketebalan anu dipidangkeun sanes bukti modern pikeun nyumponan sarat énergi. Koéfisién anu dinyatakeun pikeun sadaya lapisan témbok, sasak termal anu direngsekeun, Uap sareng kondensasi, ogé itungan dumasar kana peraturan ayeuna diperyogikeun.
7. Perlindungan témbok seuneu
Upami témbok kakeunaan suhu anu luhur, téks nyatakeun yén kakuatan turun sacara signifikan dina suhu di luhur 300 °C. Karusakan lumangsung utamana dina mangsa extinguishing na cooling dadakan tina bata panas. Tembok kalawan moyok nyanghareup digambarkeun salaku leuwih tahan, sabab lapisan moyok slows turun pemanasan sarta cooling. Pikeun tujuan ieu, téks sajarah nyebutkeun plester kapur kalayan 10% gips sarta meresihan sendi ku scraping saméméh plastering.
Kaamanan seuneu: suhu sajarah sareng komposisi mortir sanes bukti klasifikasi tahan seuneu. Résistansi rakitan gumantung kana sistem anu dinyatakeun, ketebalan, rongga, beban, sendi, penetrasi sareng metode palaksanaan. Tembok anu kakeunaan seuneu atanapi pendinginan ngadadak kedah dipariksa ku spesialis anu resmi sateuacan dianggo deui.
8. Paripolah kana pangaruh kimia
Batu anu dihurungkeun saé, khususna bata fasad sareng klinker, dijelaskeun dina téks asli salaku tahan kana runtah sareng cai jero taneuh. Ogé nyebutkeun pamakéan sajarah tembok bata dipanggang ngajaga wangunan beton ti cai agrésif. Daya tahan panyalindungan sapertos dikondisikeun ku bata tanpa retakan sareng imperméabilitas anu cekap, mortir anu cocog sareng sambungan anu disegel.
Lingkungan agrésif: pilihan panyalindungan henteu ngan ukur dumasar kana nami bahan. Analisis cai atanapi taneuh, konsentrasi sareng suhu anu dipikanyaho, kasaluyuan bata, mortir sareng sambungan, detil penetrasi sareng perawatan, sareng proyék pikeun paparan beton diperyogikeun.
Ubin
Téks ngabédakeun sababaraha cara nyieun ubin:
- ubin digambar tina strip liat datar, kawas ubin hateup datar kalawan irung - cabé-ubin atawa sirap - sarta digambar ubin grooved;
- ubin palastik liat dipencet, kaasup grooved, grooved jeung grooved ubin.

1. Struktur, penampilan éksternal sareng dimensi
Nyieun ubin hateup merlukeun liat bata disusun taliti. Struktur narekahan kudu merata jeung finely porous, sarta beungeut kudu jadi lemes sabisa pikeun ngurangan ingetan tina lukut jeung mempermudah drainase cai.
Demi penampilan, beungeut luhur ubin kadang dilapis ku lapisan liat berwarna — engobe — anu kudu dibeungkeut permanén kana ubin.
Ubin kedah bentukna sareng diménsi anu leres supados hateupna cukup ditutup dina sambungan. Dina téks aslina, éta nyatakeun yén fit hermetic mah teu perlu, tapi nu sela kudu ngidinan ventilasi tina loteng jeung évaporasi cai condensed. Éta sababna alur longitudinal atanapi iga disebut dina biber-crepa.
2. Kakuatan genteng
Kusabab setrés salila angkutan, dina hateup jeung salila assembly, téks nangtukeun tes beban di tengah dina jarak rojongan 25 cm. Pikeun crepe lada, beban minimum 50 kg ditetepkeun pikeun lima potongan anu diuji.
3. Perméabilitas cai
Dina kriteria sajarah, ubin di handapeun kolom cai 5 cm bocor rata-rata saatos 90 mnuts paling awal. Téks éta nyatakeun yén perméabilitas seueur ubin turun sacara signifikan dina waktosna.
4. Résistansi cuaca
Ubin kedah tahan uji katirisan. Salian katirisan terus-terusan tina ubin hateup baseuh, karusakan tiasa disababkeun ku kristalisasi uyah larut anu diwanohkeun ku cai hujan. Dina raraga nyegah karuksakan, téks nyarankeun ngawatesan uyah leyur jeung shaping sarta peletakan ubin dina cara sapertos pikeun nyegah déposisi zat. Éta ogé nyatakeun yén ubin dina lamping anu langkung alit tiasa ruksak langkung gancang tibatan anu langkung ageung.
Pagawean hateup: kriteria sajarah teu ngagantikeun deklarasi pabrik, lamping desain, substructure, fastening, ventilasi, rinci penetrasi jeung verifikasi beban. Hateup mangrupikeun zona résiko ragrag sareng buruk; entong leumpang dina ubin atanapi ngalaksanakeun padamelan tanpa rencana aksés, panyalindungan ragrag koléktif sareng kontraktor profésional.
Klinker pikeun cobblestones
Pikeun paving jalan umum, walkways na lanté di pabrik kimia, téks sajarah ngajelaskeun dipecat bata kalawan kakuatan compressive tur bending tinggi, résistansi mun teu ngagem, dimensi biasa na euweuh retakan kasar kabentuk salila némbak. Penyimpangan tina dimensi nominal diwatesan ku kituna sambungan rata jeung sempit, sarta trotoar datar.

Paving: Pilihan klinker sareng substrat kedah kalebet beban anu dipiharep, ibun, cai sareng drainase, résistansi ngagem sareng slip, datar sareng aksés. Pikeun lanté anu ngandung bahan kimia, pamariksaan kasaluyuan khusus tina sistem lengkep diperyogikeun.