**檔案專家內容:**文章保留了歷史價值、分類、方程式和磚瓦測試方法。產品規格、靜態或火災計算、能量分析、屋頂細節或執行說明無效。該項目使用已申報的產品、現行標準、製造商數據和授權專家的計算結果。
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自古以來,用於砌體、管道、容器和其他物體的磚塊都是由粘土和粘土塊製成的。透過逐漸加熱至高溫並逐漸冷卻,原料的形狀或多或少地轉變為固體。由於黏土沉積物的多樣性,可以製成不同品質的燒製磚。
牆磚(燒磚)
1. 結構、外觀及尺寸
為了獲得裂縫盡可能少、尺寸盡可能精確的磚,有時會在生料中添加沙子、磚片和乾粘土粉。有些地點的黏土含有較大塊狀的石灰。即使用量不大,石灰也應充分分佈和粉碎,因為燒成後,石灰會在滲入磚的水的作用下熄滅。如果石灰塊太大,體積的增加會導致剝落。
牆磚的外觀很大程度上取決於黏土成分和燒成。與標稱尺寸的小偏差很重要,因為接縫的厚度和寬度不均勻會顯著影響牆體的強度。原文中實心牆磚的經典尺寸為250×120×65[mm],四分之三185×120×65,半個120×120× 65 mm。與預期尺寸的允許偏差規定為最大 ± 4%.
2。牆磚強度
文中測試強度主要透過壓縮負荷進行,因為牆磚主要用於承受壓力的建築構件。將磚塊放置在兩個鋼表面之間並加載直至其破裂。也提到了彎曲測試,以鼓勵生產無裂紋的磚塊。
歷史表顯示15牆磚類型依體積重量分為三組。還顯示了時間標記、體積重量上限、最小強度以及霜凍穩定條件。


實驗室測試: 磚塊在壓力下破裂會掉落鋒利的碎片。設備、防護圍欄、樣品放置方法、測量、個人防護和結果標準必須符合有效程序,並在經過訓練的人員的監督下。
3. 磚牆抗壓強度
當在相同條件下使用不同類型的磚塊時,由更堅固的磚塊砌成的牆體的抗壓強度更高。隨著接縫厚度的增加,牆體的阻力降低。不均勻的接縫會顯著降低抗壓強度,這就是為什麼磚塊的正確形狀和尺寸很重要。文中也指出,抗壓強度隨著壁截面的增加而降低。
磚、砂漿和砌體強度之間的關係對於均勻的接縫和良好的砌體粘結是由歷史方程式和表格顯示的。文中牆體強度與容許荷載的關係為2,7~4,8。此係數應包括由於偏心載荷和未考慮的性能缺陷而產生的附加應力。尺寸 e = 10 kg/cm2 是為製作精良的牆壁指定的;對於性能有缺陷的牆,文字預測較低的值,如有必要,則預測為負值。

不是計算值: 歷史比率、單位和方程式不得用於確定牆體尺寸或評估現有結構。承載能力取決於所聲明的構件和砂漿的特性、幾何形狀、連接、細長度、載荷、地基、抗震性、濕度和執行質量,並由授權工程師進行有效計算。
4. 磚牆受壓彈性
燒成牆磚的彈性範圍很廣。原文規定彈性模量下限為E=100000 kg/cm2,即1GPa,對於抗壓強度在300 kg/cm2左右的磚,即3 MPa;對於其他磚塊來說,它要低得多。對於熟料,規定 E 高達 4,5 GPa。
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根據斯圖加特早期的測試,使用石灰砂漿時牆體的彈性模量下降至 E = 40 MPa,使用水泥砂漿時則上升至幾乎 1600 MPa。這些值是在混凝土和磚牆上確定的,接縫厚度為10-12 mm。
5. 牆磚的收縮與膨脹
牆磚的收縮和膨脹可以大於天然石材。例如,對於低強度牆磚,規定膨脹至0,19 mm/m。
6. 熱膨脹與導電率
文中稱,與某些類型的天然石材(例如花崗岩)相比,燒製好的磚塊在熱量的影響下表現出相對較小且逐漸的膨脹。
導熱率取決於磚塊的類型。緻密、重的燒結粘土熟料比多孔、輕質的磚導熱得更快,因此在歷史回顧中,磚是按堆積密度分類的。表格顯示了當時三個隔熱區域的壁厚。

熱性能: 顯示的厚度並不是滿足能源要求的現代證明。需要聲明所有牆層的係數、已解決的熱橋、濕度和冷凝,以及根據現行法規進行的計算。
7. 牆面防火
若牆壁暴露在高溫下,文中指出,在溫度高於300 °C時,強度會顯著下降。尤其是在熱磚的熄滅和突然冷卻過程中會發生損壞。具有飾面灰泥的牆壁被描述為更耐用,因為灰泥層減緩了加熱和冷卻。為此,歷史文獻中提到了石灰灰泥與10%石膏,並在抹灰前透過刮擦清潔接縫。
消防安全: 歷史溫度和砂漿成分並不能證明耐火等級。組件的阻力取決於聲明的系統、厚度、空腔、負載、接頭、滲透和執行方法。暴露於火災或突然冷卻的牆壁在重新使用之前必須由授權專業人員進行檢查。
8. 化學影響行為
燒製良好的磚,尤其是外牆磚和熟料,在原文中被描述為耐廢物和地下水。它還提到了歷史上使用烤磚牆來保護混凝土建築免受侵蝕性水的侵害。這種保護的耐久性取決於磚塊無裂縫、足夠的抗滲性、適當的砂漿和密封接縫。
**惡劣環境:**保護的選擇不僅僅基於材料的名稱。需要進行水或土壤分析、已知濃度和溫度、磚塊、砂漿和接縫相容性、滲透和維護細節,以及混凝土暴露項目。
瓦
文中區分了幾種製作磁磚的方法:
- 用扁平的黏土條拉製的瓦片,例如帶鼻子的平屋頂瓦——胡椒瓦或木瓦——以及拉製的溝槽瓦片;
- 由黏土塑膠製成的壓製瓷磚,包括槽形、槽形和槽形瓷磚。

1. 結構、外觀及尺寸
製作屋頂瓦需要精心準備的磚塊黏土。裂縫結構應均勻細密,表面盡可能光滑,以減少苔蘚滯留,以利於排水。
為了美觀,瓷磚的上表面有時會塗有彩色粘土襯墊 - 釉底料 - 應永久粘合到瓷磚上。
瓷磚必須具有正確的形狀和尺寸,以便屋頂在接縫處充分閉合。原文指出,密封配合不是必要的,但間隙應允許閣樓通風和冷凝水蒸發。這就是為什麼 biber-crepa 中提到了縱向溝槽或肋骨。
2。屋瓦強度
由於運輸過程中、車頂內和組裝過程中的應力,文中規定在中間支撐距離25 cm處進行負載測試。對於胡椒薄餅,指定 5 個測試片的最小負載為50 kg。
3。透水率
歷史標準中要求5 cm水柱下的瓷磚最早在90 minuts後平均漏水率下降。文中指出,許多瓷磚的滲透性隨著時間的推移而顯著下降。
4。耐候性
瓷磚應能經得起冰凍試驗。除了濕屋頂瓦的反覆凍結外,雨水引入的可溶鹽結晶也會造成損壞。為了防止損壞,文字建議限制可溶性鹽的含量,並以避免物質沉積的方式成型和鋪設瓷磚。也指出,較小坡度上的磁磚比較大坡度上的磁磚損壞得更快。
**屋頂工程:**歷史標準不能取代製造商的聲明、設計坡度、下部結構、緊固、通風、穿透細節和荷載驗證。屋頂是墜落和腐爛的危險區域;請勿在瓷磚上行走或在沒有通道計劃、集體墜落保護和專業承包商的情況下進行工作。
鵝卵石熟料
用於鋪設公共道路、走道和化工廠地板,歷史文獻描述了具有高抗壓和抗彎強度、耐磨損、尺寸規則且燒成時不形成粗裂紋的燒製磚。限制與標稱尺寸的偏差,使接縫均勻、狹窄,路面平坦。

**鋪路:**熟料和基材的選擇必須包括預期的荷載、霜凍、水和排水、耐磨和防滑性、平整度和可及性。對於化學負載地板,需要對整個系統進行特殊的兼容性檢查。