**存档专业内容:**文章保留了历史值、分类、方程式和测试砖瓦的方法。产品规格、静态或火灾计算、能量分析、屋顶细节或执行说明无效。该项目使用已申报的产品、现行标准、制造商数据和授权专家的计算结果。

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自古以来,用于砌体、管道、容器和其他物体的砖块都是由粘土和粘土块制成的。通过逐渐加热至高温并逐渐冷却,原材料的形状或多或少地转变为固体。由于粘土沉积物的多样性,可以制成不同品质的烧制砖。

墙砖(烧砖)

1. 结构、外观及尺寸

为了获得裂缝尽可能少、尺寸尽可能精确的砖,有时会在生料中添加沙子、砖片和干粘土粉。一些地点的粘土含有较大块状的石灰。即使用量不大,石灰也应充分分布和粉碎,因为烧成后,石灰会在渗入砖的水的作用下熄灭。如果石灰块太大,体积的增加会导致剥落。

墙砖的外观很大程度上取决于粘土成分和烧成。与标称尺寸的小偏差很重要,因为接缝的厚度和宽度不均匀会显着影响墙体的强度。原文中实心墙砖的经典尺寸为250×120×65[mm],四分之三185×120×65,半个120×120× 65 mm。与预期尺寸的允许偏差规定为最大 ± 4%.

2。墙砖强度

文中测试强度主要通过压缩载荷进行,因为墙砖主要用于承受压力的建筑构件。将砖块放置在两个钢表面之间并加载直至其破裂。还提到了弯曲测试,以鼓励生产无裂纹的砖。

历史表显示15墙砖类型根据体积重量分为三组。还显示了时间标记、体积重量上限、最小强度以及霜冻稳定条件。

墙砖类型、特性和标记历史表

压砖测试时的实验室压机

实验室测试: 在压力机下打破砖块会掉落锋利的碎片。设备、防护围栏、样品放置方法、测量、个人防护和结果标准必须符合有效程序并在经过培训的人员的监督下。

3。砖墙抗压强度

在相同条件下使用不同类型的砖时,由更坚固的砖砌成的墙体的抗压强度更高。随着接缝厚度的增加,墙体的阻力降低。不均匀的接缝会显着降低抗压强度,这就是为什么砖块的正确形状和尺寸很重要。文中还指出,抗压强度随着壁横截面的增加而降低。

砖、砂浆和砌体的均匀接缝强度与良好砌体粘结之间的关系通过历史方程和表格显示。文中墙体强度与许用荷载的关系为2,7~4,8。该系数应包括由于偏心载荷和未考虑的性能缺陷而产生的附加应力。尺寸 e = 10 kg/cm2 是针对制作精良的墙而给出的;对于执行中存在缺陷的墙,文本预测较低的值,如有必要,预测为负值。

砖墙抗压强度历史表

不是计算值: 历史关系、单位和方程不得用于墙壁尺寸标注或现有建筑评估。承载能力取决于所声明的元件和砂浆的属性、几何形状、连接、细长度、载荷、地基、抗震性、湿度和执行质量,并由授权工程师进行有效计算。

4。砖块和砌体在压力下的弹性

烧成墙砖的弹性范围很宽。原文给出的弹性模量下限为E=100000 kg/cm2,即1GPa,对于抗压强度在300 kg/cm2左右的砖,即3 MPa;对于其他砖块来说,它要低得多。对于熟料,E 指定为 4,5 GPa。

相关信息: 水泥粘结和储存

根据斯图加特早期的测试,使用石灰砂浆时墙体的弹性模量下降至 E = 40 MPa,使用水泥砂浆时则上升至几乎 1600 MPa。这些值是在混凝土和砖墙上确定的,接缝厚度为10-12 mm。

5. 墙砖的收缩和膨胀

墙砖的收缩和膨胀可以大于天然石材。例如,对于低强度墙砖,规定膨胀至0,19 mm/m。

6. 热膨胀和导电率

文中称,与某些类型的天然石材(例如花岗岩)相比,烧制好的砖在热量的影响下表现出相对较小且逐渐的膨胀。

导热率取决于砖的类型。致密、重的烧结粘土熟料比多孔、轻质的砖导热得更快,因此在历史回顾中,砖是按堆积密度分类的。该表显示了当时三个隔热区域的壁厚。

根据导热系数的外墙最小厚度历史表

热性能: 显示的厚度并不是满足能源要求的现代证据。需要声明所有墙层的系数、已解决的热桥、湿度和冷凝,以及根据现行法规进行的计算。

7. 墙壁防火

如果墙壁暴露在高温下,文中指出,在温度高于300 °C时,强度会显着下降。尤其是在热砖的熄灭和突然冷却过程中会发生损坏。具有饰面灰泥的墙壁被描述为更耐用,因为灰泥层减缓了加热和冷却。为此,历史文献中提到了石灰灰泥与10%石膏,并在抹灰前通过刮擦清洁接缝。

消防安全: 历史温度和砂浆成分并不能证明耐火等级。组件的阻力取决于声明的系统、厚度、空腔、负载、接头、渗透和执行方法。暴露于火灾或突然冷却的墙壁在重新使用之前必须由授权专业人员进行检查。

8. 化学影响行为

烧制良好的砖,尤其是外墙砖和熟料,在原文中被描述为耐废物和地下水。它还提到了历史上使用烤砖墙来保护混凝土建筑免受侵蚀性水的侵害。这种保护的耐久性取决于砖块无裂缝、足够的抗渗性、合适的砂浆和密封接缝。

**恶劣环境:**保护的选择不仅仅基于材料的名称。需要进行水或土壤分析、已知浓度和温度、砖、砂浆和接缝兼容性、渗透和维护细节,以及混凝土暴露项目。

文中区分了几种制作瓷砖的方法:

  • 用扁平的粘土条拉制的瓦片,例如带鼻子的平屋顶瓦——胡椒瓦或木瓦——以及拉制的沟槽瓦片;
  • 由粘土塑料制成的压制瓦,包括沟槽瓦、沟槽瓦和沟槽屋顶瓦。

屋顶是用胡椒瓦覆盖的

1. 结构、外观及尺寸

制作屋顶瓦需要精心准备的砖粘土。裂缝结构应均匀细密,表面尽可能光滑,以减少苔藓滞留,利于排水。

为了美观,瓷砖的上表面有时会涂有彩色粘土衬垫 - 釉底料 - 应永久粘合到瓷砖上。

瓷砖必须具有正确的形状和尺寸,以便屋顶在接缝处充分闭合。原文中指出,密封配合不是必需的,但间隙应允许阁楼通风和冷凝水蒸发。这就是为什么 biber-crepa 中提到了纵向沟槽或肋骨。

2。屋面瓦强度

由于运输过程中、车顶内和组装过程中的应力,文中规定在中间支撑距离25 cm处进行负载测试。对于胡椒薄饼,指定 5 个测试片的最小负载为50 kg。

3。透水率

历史标准中要求5 cm水柱下的瓷砖最早在90 minuts后平均漏水率下降。文中指出,许多瓷砖的渗透性随着时间的推移而显着下降。

4。耐候性

瓷砖应能经受住冰冻试验。除了湿屋顶瓦的反复冻结外,雨水引入的可溶盐结晶也会造成损坏。为了防止损坏,文本建议限制可溶性盐的含量,并以避免物质沉积的方式成型和铺设瓷砖。还指出,较小坡度上的瓷砖比较大坡度上的瓷砖损坏得更快。

**屋顶工程:**历史标准不能取代制造商的声明、设计坡度、下部结构、紧固、通风、穿透细节和荷载验证。屋顶是坠落和腐烂的危险区;请勿在瓷砖上行走或在没有通道计划、集体坠落保护和专业承包商的情况下进行工作。

鹅卵石熟料

用于铺设公共道路、走道和化工厂地板,历史文献描述了具有高抗压和抗弯强度、耐磨损、尺寸规则且烧成时不形成粗裂纹的烧制砖。限制与标称尺寸的偏差,使接缝均匀、狭窄,路面平坦。

熟料砖铺路

**铺路:**熟料和基材的选择必须包括预期的荷载、霜冻、水和排水、耐磨和防滑性、平整度和可达性。对于化学负载地板,需要对整个系统进行特殊的兼容性检查。