- Кирпичная кладка, виды кирпичной кладки. Ложковый и тычковый ряды, перевязка
- Кирпич декоративный KR Professional Ганзейский кирпич 35730 тычковый светло-бежевый, цена
- Кладка кирпича тычковая. Что такое тычковый ряд. Кирпичная кладка
- ТЫЧКОВЫЙ – это… Что такое ТЫЧКОВЫЙ?
- Виды кирпичной кладки – сплошная, облегчённая, армированная, декоративная
- виды, технические характеристики, размеры и цены
- Силикатный кирпич | АО Силикат
- bonder – определение и значение
- продуктов | Сакрете
- bonder – Викисловарь
- Восстановление швов из строительного раствора в исторических зданиях из каменной кладки
- Использование консультантов
- Песок
- Лайм
- Известковая замазка
- Портлендский цемент
- Кладочный цемент
- Известковый раствор (предварительно смешанный)
- Вода
- Другие компоненты
- Тестовые панели
- Подготовка суставов
- Приготовление раствора
- Использование известковой замазки для приготовления раствора
- Заполнение шва
- Условия отверждения
- Старение строительного раствора
- Очистка восстановленной кладки
- Другие факторы, которые следует учитывать
- Для собственника / администратора
- Архитектору / консультанту
- Для масонов
- Заключение
- Полезные адреса
- Благодарности
- Известковые растворы и другие связующие для каменной кладки
- Лучшие варианты связующего для бетона для вашего проекта
- Bonder vs Bender – В чем разница?
Кирпичная кладка, виды кирпичной кладки. Ложковый и тычковый ряды, перевязка
25.03.2014В этой статье я расскажу о способах кирпичной кладки, обеспечивающих наибольшую прочность строительных конструкций. Сразу отмечу: эта прочность зависит далеко не только от вида кладки, но кладка все же является одним из важнейших факторов.
Теоретические основы
Кирпич обладает высокой прочностью на сжатие, но при этом плохо сопротивляется изгибанию. Отсюда следует, что:- плоскости рядов кирпича в кладке должны быть параллельны с тем, чтобы кирпич испытывал нагрузку только на сжатие;
- кирпичи должны плотно прилегать друг к другу боковыми гранями, образуя продольные и поперечные швы.
- вертикальные продольные и поперечные шва должны быть параллельны.
Тычковый и ложковый ряды кладки
Тычковый ряд – это ряд, кирпичи в котором уложены поперек стены. Таким образом, глядя на тычковый ряд, мы будем видеть торцы кирпичей (тычки).
Ложковый ряд
Верстовой ряд – это крайний ряд кладки. Внутренний ряд называется забутком.
Принцип перевязки кирпича
Для повышения прочности в кирпичной кладке должна использоваться перевязка – порядок укладки кирпичей, при котором кирпич верхнего ряда перекрывает 2 или 3 кирпича нижнего ряда. Перевязываться могут продольные, поперечные и даже вертикальные швы.
Виды кладки по толщине
Кирпичная кладка в полкирпича
Кладка в полкирпича делается ложковыми рядами с перевязкой. Это очень простая кладка, но стена толщиной в полкирпича имеет достаточно малую прочность и теплосопротивление. Жилые дома так не строят, но для беседок и мангалов кладка в полкирпича подходит идеально.
Кладка толщиной в кирпич
В кладке толщиной в один кирпич используют цепную перевязку, когда один ряд делается тычковым, а второй – ложковым. Поскольку ширина кирпич в два раза меньше его длины, кладка получается очень аккуратной. В один кирпич кладут дачные домики для сезонного проживания и некоторые хозяйственные постройки.
Кладка толщиной в полтора кирпича
Это более сложная кладка. В кладке на полтора кирпича в каждом вертикальном ряду есть горизонтальный тычковый и ложковый ряд. Смотрите на схему – все просто и понятно.
Кладка в два кирпича
При кладке в 2 кирпича используют либо однорядную либо многорядную перевязку.
- Однорядная перевязка
- При однорядной перевязке нижний ряд выполняют из двух тычковых рядов кирпича. Следующие ряд делается сложным – наружные слои представляют собой ложковую кладку толщиной в полкирпича, а внутренний слой – тычковую кладку толщиной в кирпич. Третий ряд копирует первый, четвертый ряд копирует второй. Таким образом, перевязка кирпичей осуществляется в каждом ряду.
- Многорядная перевязка
- Многорядная перевязка выполняется еще проще. Нижний ряд представляет собой 2 тычковых ряда, затем со второго по шестой идет укладка «снаружи ложковые, внутри тычковый», затем седьмой ряд – перевязка двумя тычковыми. Седьмой ряд можно считать первым – над ним опять надстраивают пять рядов с наружной ложковой кладкой.
Очевидно, что многорядная перевязка обеспечивает несколько меньшую прочность, но зато стена выглядит более однородной. Поэтому такую кладку широко используют в постройках с облицовочным кирпичом.
Виды кладки по структуре
- Сплошная кладка
- Это кладка с созданием монолитной конструкции без образования пустот и слоя утеплителя. Сплошная кладка используется для возведения ограждающих конструкции и несущих стен утепление таких стен проводят снаружи по фасаду.
- Облегченная кладка
- Такая кладка представляет собой два ряда толщиной в половину кирпича, которые кладутся параллельно на определенном расстоянии друг от друга. Пустоты заполнены легким бетоном, теплоизолятором и т.п. Стены, выложенные таким образом, имеют сравнительно низкую прочность, и поэтому облегченную кладку используют только при возведении малоэтажных домов. Впрочем, даже в этом случае кладку усиливают – укладывают тычковые ряды примерно через каждые 80-100 см по высоте.
- Армированная кладка
- Предполагает использование арматуры, которая закладывается в вертикальные и горизонтальные (как продольные, так и поперечные) швы. Для армирования используют специальную сетку или строительную арматуру. Армированная кладка используется при возведении конструкций, несущих значительную нагрузку.
- Декоративная кирпичная кладка
- Кладка, в которой кирпич образует рисунок. Может выполняться из разного по цвету и фактуре кирпича. Существуют разные варианты декоративной кладки – от простого чередования тычковых и ложковых рядов до создания очень сложных узоров.
- Кладка с облицовкой
- Такая кладка предполагает использование обычного и облицовочного кирпича одновременно. Обычно такая кладка делается с многорядной перевязкой.
Кирпич декоративный KR Professional Ганзейский кирпич 35730 тычковый светло-бежевый, цена
- Бренд
- KR Professional
- Вид работы
? Наружные работы – это любые работы, проделываемые с фасадом здания, а также с прилегающей территорией.
Внутренние работы – работы, проводимые непосредственно внутри помещений. Они определяются назначением помещения, видом образующих его конструкций, условиями его эксплуатации и капитальностью здания. При этом учитывают не только физическую долговечность покрытий, но и сроки морального старения, удобства эксплуатации, условия санитарно-гигиенического содержания и т. д.
- Наружные, Внутренние
- Максимальная длина
- 90 мм
- Максимальная толщина
- 15 мм
- Максимальная ширина
- 65 мм
- Материал основания
- Дерево, Бетон, Кирпич, Гипсокартон, Фанера, Цементные поверхности, Гипсовая штукатурка
- Норма расшивки
- 12 мм
- Обработка поверхности
- Матовая
Кладка кирпича тычковая. Что такое тычковый ряд. Кирпичная кладка
Основные секреты кирпичной кладки
Для того чтобы построить стену или забор из кирпича, прежде всего нужно подобрать подходящие материалы и инструменты. Перечень инструментов и измерительных приборов:
Кирпичи для кладки лучше выбирать пустотелые. Они меньше весят и дают меньшую нагрузку на фундамент без потери прочности.
- кельма (мастерок) — лопатка треугольной формы из тонкой стали с изогнутой ручкой;
- растворная лопата, которой подается раствор на место работы;
- молоток-кирочка для обтесывания кирпича и его рубки. Используется, когда нужно обколоть кирпич, чтобы он поместился на отведенное место;
- швабровка, чтобы заглаживать швы;
- выпуклая и вогнутая расшивки для обработки швов между кирпичами. Это разрезанная вдоль трубка диаметром 10-12 мм, с помощью которой можно придать раствору в шве выпуклую или вогнутую форму;
- отвес для контроля вертикальности стен;
- уровень для выравнивания горизонтальных поверхностей;
- правило, чтобы проверять ровность кладки;
- шнур-причалка, позволяющий контролировать ровность ряда в процессе кладки кирпича. Его натягивают на небольшом расстоянии от выкладываемого ряда, закрепляя на углах здания;
- при желании вместо причалки можно использовать опалубку: обрезную доску, крепящуюся вдоль стены на уровне выкладываемого ряда. Благодаря доске, проще укладывать ряд идеально ровно. Закончив, опалубку нужно поднять на высоту одного кирпича;
- порядовки угловые для контроля качества углов.
Кирпич и раствор для стройки
Для того чтобы построить стену или забор из кирпича, прежде всего нужно подобрать подходящие материалы и инструменты.
Кирпичи лучше выбирать пустотелые. Они меньше весят и дают меньшую нагрузку на фундамент без потери прочности. Важный показатель — морозостойкость. Для наружных стен морозостойкость должна быть высокой, а вот для внутренних стен морозостойкость не нужна.
Раствор для строительства частных домов обычно делают из цемента марки М300-М400, песка и воды. Цемент и песок берут в соотношении 1:3. Чем мельче и чище песок, тем раствор получается пластичнее и качественнее. Вместо песка можно использовать гранитную пыль, если есть. Для увеличения пластичности в раствор можно добавить глину, известь.
Сначала необходимо хорошо перемешать сухие составляющие раствора, а потом добавлять воду. Мешать раствор можно, конечно, и лопатой, но лучше все-таки воспользоваться миксером, даже самодельным: так раствор будет перемешан лучше и качество его получится выше.
Красный кирпич наиболее популярен.
Прежде чем приступать непосредственно к кладке стены, можно немного ускорить свою работу: разложить кирпичи кучками в нескольких местах вдоль стены, чтобы не бегать за каждым кирпичом.
Затем нужно провести гидроизоляцию стены, т.е. уложить на фундамент под будущую стену слой рубероида или еще что-нибудь подобное. Внутренние стены в гидроизоляции не нуждаются.
Секреты укладки стен и перегородок
Прежде всего нужно учесть, что вертикальные швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом, это уменьшает прочность.
Для этого делают перевязки вертикальных швов, используя следующие виды: тычок и ложок. Тычок — кирпич, положенный перпендикулярно стене, поперек нее. Ложок лежит вдоль стены.
Не стоит изобретать велосипед, придумывая свои особенные способы кирпичной кладки, Лучше выбрать один из традиционных видов. Они проверены временем, надежны, хорошо выглядят.
Схема цепной кладки кирпича: 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд.
- Самая древняя кладка — цепная, когда ложковые кирпичи чередуются с тычковыми. При этом вертикальные швы нижнего ряда закрываются сверху на четверть кирпича. Обычно пять ложковых кирпичей перемежают с одним тычковым.
- Бывает также ложковая перевязка, когда ложки в каждом ряду сдвигаются на половину кирпича, а тычков нет совсем.
- Если стена строится в полкирпича, необходимо делать контрфорсы, т.е. все-таки класть тычки, которые будут выступать из стены. Это необходимо для придания устойчивости конструкции. Без контрфорсов она может просто завалиться.
- Можно делать весь ряд ложковым или тычковым. Обычно чередуют пять ложковых рядов кирпича и один тычковый.
- Можно так чередовать тычки и ложки, чтобы получился какой-то узор. Нужно только следить, чтобы все вертикальные швы были закрыты. Кроме того, тычки могут слегка выступать из стены, что придаст ей неординарный вид.
- Для уменьшения веса кирпичной конструкции и экономии материала внутри стены можно делать промежуток между кирпичами около 7 см. Если правильно чередовать ложки и тычки, при аккуратной кладке стена будет не менее прочная.
Выбрав метод строительства и имея некоторые знания в области стереометрии, можно рассчитать количество необходимого кирпича.
Процесс возведения стены из кирпича
Схема многорядной перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды.
Любая кладка начинается с версты. Это самый первый ряд кирпича, который кладут без раствора на гидроизоляцию. От того, насколько ровно и правильно выложена верста, зависит судьба будущей стены: будет она ровной и красивой или завалится.
Следующий важный этап при строительстве — закладка углов. Это тоже очень важно. Углы должны быть точно 90 градусов, что контролируется обычными угольниками. Вертикальность угла обязательно проверяется отвесом. К углам крепятся шнуры-порядовки на небольшом расстоянии от стены.
Порядок кладки вприжим ложкового ряда наружной версты: 1-4 – последовательность действий.
Порядок кладки стены:
- Лопаткой расстилается раствор по нижнему ряду (версте, если первый ряд).
- Кельмой закидывают немного раствора на торцовую часть уже установленного кирпича.
- Смачивают кирпич.
- Кладут его на расстоянии примерно четверти длины от ближайшего и придвигают по раствору к нужному месту.
- Постукивая рукояткой кельмы по поверхности, осаживают.
- Удаляют излишки раствора, выдавившиеся из шва.
Секреты зимней кладки
Порядок кладки вприжим тычкового ряда наружной версты: : 1-4 – последовательность действий.
Иногда возникает необходимость обязательно выложить кирпичную стену зимой при отрицательной температуре. В этом случае никак нельзя допускать быстрого замерзания раствора. Надо некоторое время после окончания кладки поддерживать положительную температуру стены.
Возможность зимнего строительства обеспечивается одним свойством цемента: если он начал схватываться, но не успел отвердеть до того, как замерз, то после оттаивания процесс «схватывания» раствора возобновится. Поэтому основная задача зимней кладки — не дать раствору замерзнуть, пока он не начал застывать.
Не нужно ждать, когда раствор полностью схватится. Пусть только этот процесс начнется. Если же вода успеет превратиться в лед, то все швы станут рыхлыми, ненадежными и весной стена может рассыпаться.
Порядок кладки вприсык: а — ложковый ряд; б — тычковый ряд;
Порядок кладки зимой:
- Устроить в том месте, где должна быть стена, что-то вроде палатки.
- Установить и подключить обогреватель.
- Обколоть лед с кирпичей, а лучше обтаять лед паяльной лампой.
- Выкладывать кирпичи как обычно.
- Через некоторое время по окончании работ обогреватель и палатку можно убрать.
Но такой вариант подходит только, если нужно построить небольшой элемент стены. Целый дом под палатку не спрятать. Есть другой вариант зимних работ с использованием быстротвердеющего раствора с морозостойкими добавками. И третий вариант — использование горячего раствора. Его готовят небольшими порциями из нагретых, градусов до 50-70, цемента и песка и заливают горячей водой.
Рекомендации для новичков
Во время кладки нужно ориентироваться на порядовку или опалубку и время от времени проверять горизонтальность уровнем.
Необходимо регулярно проверять ровность кладки правилом.
Чтобы стена получилась более прочной, каждые пять рядов прокладывают арматурной сеткой, выравнивая раствор поверх нее.
Если стена не будет облицовываться, швы должны быть полностью заложены раствором без пустот, а затем обработаны расшивкой.
1pokirpichy.ru
Что такое тычковый ряд. Кирпичная кладка
Как известно, для большей устойчивости стен кирпичная кладка выполняется таким образом, чтобы каждый кирпич опирался на два или три нижних кирпича, перекрывая собой швы между кирпичами нижних рядов.
Такой способ укладывания кирпичей получил название перевязки. В современном строительстве используется системы перевязки кладки, обеспечивающие необходимую устойчивость стен при возведении зданий из кирпича, а также способствующих более равномерному распределению нагрузок внутри кирпичной стены при температурных деформациях или неравномерных осадках.
Чаще всего применяются:
- цепная однорядная перевязка;
- многорядная перевязка;
- трехрядная перевязка.
Каждая из них достаточно надежно соединяет между собой отдельные кирпичи, из которых выкладываются стены.
В статье о видах кирпичной кладки мы уже частично касались и видов перевязки. Давайте теперь рассмотрим, как выполняется перевязка кладки кирпича, более детально.
Однорядная (цепная) система перевязки
Как мы уже знаем, ряды бывают ложковыми и тычковыми в зависимости от того, как расположены в каждом из них кирпичи относительно фасада стены. Если кирпичи повернуты к фасаду своими короткими торцами (тычками) – такие ряды называют тычковыми. Если кирпичи в ряду лежать длинными сторонами параллельно фасаду, то такие ряды носят название ложковых.
Если вы подзабыли, что из себя представляют ложковые и тычковые ряды, то можете посмотреть, как они выглядят, на изображении ниже:
Цифрами на рисунке обозначены: 1 и 7 – тычковые ряды, 2-6 – ложковые ряды.
При однорядной перевязке тычковые и ложковые ряды чередуются. Это очень надежный вид перевязки, обеспечивающий высокую прочность конструкции.
Чаще всего цепная (однорядная) перевязка применяется в стенах, отделка которых облицовочным кирпичом не предусмотрена.
На рисунке ниже показана схема цепной перевязки для стены толщиной в полтора кирпича:
Как видите, наружная верста первого ряда выкладывается тычками или ложками, а наружная верста следующего ряда – наоборот.
Схема раскладки кирпичей в стене с цепной перевязкой для толщины в два кирпича показана на рисунке ниже:В этом случае наружная и внутренняя верста нижнего ряда выкладываются тычками. Ряд идущий выше кладут из двух ложковых верст и тычковой забутки между ними.
Однорядная кладка в местах пересечений стен
Цепная перевязка кладки в местах пересечения стен или примыкании одной стены к другой имеет определенные особенности, которые следует знать, чтобы не возникло затруднений при выкладывании таких конструктивных узлов.
При примыкании стены толщиной в полтора кирпича к стене в два кирпича кладку ведут следующим образом:
Примыкание двух стен в два кирпича выполняют, как показано ниже:
При пересечении двух стен в полтора кирпича схема перевязки будет следующей:
Многорядная перевязка
В случае многорядной перевязки выкладываются ложковые ряды, перевязываемые через 5-6 рядов тычковыми рядами. Количество ложковых рядов определяется размерами кирпича и составляет 6 рядов для кирпича толщиной 65 мм и 5 рядов для кирпича толщиной 88 мм.
Нижний (первый) ряд при многорядной перевязке выкладывается, как и при однорядной перевязке – тычками.
Дальнейшая укладка кирпичей зависит от толщины стены. Второй ряд стен имеющих толщину в ½, 1½ , 2½, то есть кратную нечетному числу кирпичей, выкладывается так – наружная верста последующих рядов от второго до шестого кладется ложковыми рядами с последующей перевязкой в седьмом ряду верстой из тычков. Внутренние версты выкладываются во 2 ряду – тычками, в 3-6 рядах – ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на ½ или ¼ кирпича.
Схема многорядной перевязки швов кирпичной кладки для стен в один кирпич показана на рисунках ниже:
Также многорядная перевязка может выполняться для кладки стен в полтора кирпича. Схема устройства такой системы перевязки швов показана на изображении ниже:
Если стены толщиной в полтора и два кирпича с многорядной перевязкой швов пересекаются друг с другом, то кладку ведут следующим образом:
Трехрядная перевязка швов
Трехрядная перевязка – это одна из разновидностей многорядной системы, когда тычковыми рядами перевязываются каждые три ложковых ряда. Трехрядная система перевязки чаще всего применяется при выкладывании столбиков и простенков для их большей устойчивости.
Такая кладка как нельзя лучше подойдет, если вы планируете устройство столбчатых опор под лаги пола . Но, о выкладывании столбиков мы подробней поговорим в другой публикации, а сейчас давайте посмотрим на схему трехрядной перевязки.
Выполнение трехрядной перевязки показано на рисунке ниже:
Расход кирпича на 1 к
jtcase.ru
Кирпичная кладка – технология и основные схемы
Дома из кирпича обладают высокой прочностью и долговечностью. И хотя сейчас появилось много новых материалов и технологий в строительстве домов, кладка кирпича своими руками позволит самостоятельно возвести стены своего будущего жилища. Какие существуют виды кладки? Как правильно делать перевязку рядов? Об этом пойдет речь в данной статье.
Подготовка раствора
Для создания качественного здания необходимо не только купить хороший кирпич, но и правильно приготовить раствор. Его делают из смеси цемента и песка. Цемент необходим не ниже марки М400. Песок должен быть чистый, овражный.
Техника кладки кирпича зависит от консистенции раствора.
Стандартное соотношение цемента к песку — 1:4. Некоторые готовят смесь в пропорции от 1:3 до 1:6. Для добавления пластичности раствору в него вводится глина или известь.
Что касается добавления воды в раствор, то здесь многое зависит кирпича. Если кладка делается пустотелым материалом, то жидкий раствор будет затекать в щели и его расход существенно увеличится. Поэтому используя такой кирпич, воды в цементно-песчаную смесь нужно добавлять по минимуму.
Однако если речь о кладке полнотелого кирпича, работать с жидким раствором будет значительно удобнее. Ввиду этого консистенция раствора зачастую определяется используемым материалом, видом кладки и предпочтениями каменщика.
Приготовление раствора может осуществляться как вручную, так и бетономешалкой. Все зависит от объемов и количества рабочих. Стоит помнить, что схватывание раствора начинается через 45 минут после замешивания, а заканчивается примерно через два часа. Поэтому лучше всего делать замес в несколько этапов, чтобы всегда под рукой иметь свежий и достаточно пластичный раствор. Если работает новичок на кладке кирпича своими руками, то замес нужно делать небольшими порциями.
Цементно-песчаная смесь набирает прочность только по прошествии месяца.
Чтобы получить качественный раствор, в котором не было бы комков, сначала необходимо тщательно перемешать цемент и песок в бетономешалке или другой таре и лишь затем добавить воду.
Работать с раствором без добавления противоморозных добавок можно при температуре выше 7°С. В противном случае, пластификаторы существенно увеличат цену материала.
Техника кладки кирпича
Существует три технологии кладки кирпича:
- Вприжим.
- Вприсык.
- Вполуприсык.
Технология «вприжим»
Для выполнения этой техники необходимо уметь хорошо орудовать кельмой или мастерком. Для такой технологии необходим жесткий раствор. Его используют для укладки ложковых и тычковых рядов. При такой кладке остаются заполненными все швы.
Выполнение технологии «вприжим» начинается с накладывания кельмой раствора. Его нужно разгладить, чтобы получилась ровная постель. Стоит помнить, что цементно-песчаная смесь выкладывается на расстоянии 1 или 1,5 см от края стены.
Затем ребром инструмента, находящегося в правой руке, часть раствора подгребается и прижимается к боковой грани ранее уложенного кирпича. Другой рукой на свое место укладывается следующий кирпич и после этого кельма вынимается, оставляя вертикальный шов между блоками заполненным цементно-песчаной смесью.
После этого положение кирпича выравнивается во всех трех плоскостях. Чтобы ряды стены были ровными необходимо следить за натянутостью шнура-причалки. Если после усаживания блока в горизонтальных или вертикальных швах появляется излишек раствора, его нужно одним движением кельмы отрезать и перенести дальше по стене для постели следующих блоков.
Несмотря на сложность такой кладки, швы полностью остаются заполненными, поэтому прочность этой технологии является очень высокой.
Кладка «вприсык» и «вприжим»
Технология «вприсык»
Здесь применяется более пластичный раствор. Заполнение швов не является стопроцентным. Частично они заполняются при укладке последующих рядов. Такое возведение стены называется впустошовку. Этот способ применяется для ложковых и тычковых рядов.
Начинается процесс кладки кирпича с расстилания и разравнивания постели на несколько блоков вперед. Затем держа кирпич под уклоном часть расстеленного материала захватывается тычковой гранью. Подгребать раствор следует на расстоянии до 12 см от последнего уложенного кирпича. Если же выполняется тычковая кирпичная кладка, смесь подгребается ложковой гранью.
По мере приближения кирпича к своему месту, его необходимо выровнять до горизонтального положения. Так, часть раствора, ранее располагавшегося на постели, оказывается в шве между кирпичами.
Затем блок выравнивается по всем плоскостям и выверяется по шнуру-причалке.
Этот метод проще, поскольку позволяет орудовать обеими руками для выставления блоков в ряд. Если при накладывании раствора рассчитывать его подрезку кельмой, на такой способ уйдет больше времени, чем на кирпичную кладку без подрезки. Метод «вприжим» является наиболее затратным по времени, однако он обеспечивает полноценное заполнение вертикальных швов.
Расстилая постель следует помнить, что она должна располагаться в 2-3 см от края стены. Благодаря этому при движении кирпича по постели в направлении ранее уложенного, смесь не будет выступать наружу. Это особенно актуально для облицовочной кладки или, когда не планируется утепление кирпичной стены.
Технология «вполуприсык»
Этот способ очень схож с вышеописанным, однако исполняется чаще всего для кладки забутки. Такая кирпичная кладка осуществляется при наличии двух внешних, чаще всего ложковых рядов. В середину, где расположится тычковый ряд забутки, выкладывается и разравнивается растворная постель.
Схема кладки в 2.5 кирпича
Движение кирпича по растворной постели в сторону ранее уложенного начинается за 6-8 см. В это время ложковой гранью захватывается часть раствора. Шов остается практически незаполненным. При кладке последующего ряда каменщику нужно проследить, чтобы в место стыка попало необходимое количество цементно-песчаной смеси и полностью заполнился шов. При некачественном заполнении швов между блоками снижаются теплоизоляционные и прочностные характеристики стены.
При кладке забутки необходимо точно соблюсти уровень и плоскость с соседними ложковыми рядами. Тычковая кирпичная кладка не должна выпирать или быть утопленной.
Перевязка швов
Независимо от того, какой способ кладки используется, необходимо следить, чтобы вертикальные швы перекрывались при кладке последующего ряда целым кирпичом. Это называется перевязкой швов. Для кладки в полкирпича, в один кирпич, в полтора или два необходима качественная перевязка.
Кладка в полкирпича
Это самый простой способ возведения сооружний. Он используется при колодцевой кладке, где между двумя стенами в полкирпича засыпают шлак или керамзит. Разумеется, внешняя и внутренные стены соединены кирпичными мостами.
Перевязка выполняется сдвигом в каждом последующем ряду в половину кирпича. Это позволяет просто и качественно перевязать углы. Так, со стороны стены крайний кирпич будет поочередно в рядах уложен то тычковой, то ложковой гранью наружу.
Кладка в один кирпич
Эта технология выполняется поочередно тычковыми и ложковыми рядами. Первый ряд в один кирпич выкладывается тычковой гранью наружу. Следующий ряд выполняется двумя верстами. Здесь существует два варианта: их швы по тычковой грани могут совпадать, или же один ряд относительно второго будет делаться со сдвигом в полкирпича.
Вертикальные швы первого и второго ряда с торцовой стороны стены не должны совпадать. Нужно делать сдвиг шва в четверть кирпича. Третий ряд будет идентичен первому, а четвертый — второму и так далее.
Также перевязку тычковым рядом можно выполнять не каждый второй ряд, а каждый третий, четвертый или пятый. В таком случае несколько ложковых рядов должны быть выполнены с перевязкой в полкирпича.
Кладка в полтора кирпича
Этот способ подразумевает наличие в каждом ряде одного ложкового и одного тычкового ряда. Если в первом ряду лицевая верста выполнена ложковой гранью наружу, а внутренняя — тычковой, то во втором ряду должно быть наоборот.
Кладка в полтора кирпича
Вертикальный шов между ложковым и тычковым рядом должен выполняться со сдвигом в четверть кирпича как с фасадной стороны, так и с внутренней.
Кладка в два кирпича
Эта техника подразумевает наличие забутки, которая укладывается «вполуприсык». Первый ряд выполняется из двух тычковых верст. Длинные швы по ложковой грани сквозь всю стену должны совпадать. Перевязка будет выполняться, начиная со второго ряда.
Во втором ряду лицевая и внутренняя версты делаются ложковой кладкой. Сдвиг вертикального шва должен осуществляться на четверть кирпича или на половину тычковой части. Внутренний и наружный ряды кладутся со сдвигом в полкирпича относительно друг друга. Между двумя верстами кладется забутка. Чтобы забутка имела перевязку с нижележащим рядом, ее кладут так, чтобы стыки длинной грани совпадали со стыками ложковой версты. Каждый третий ряд повторяет первый, а четвертый — второй.
Кладка в два с половиной кирпича
Такая технология используется для создания очень толстых и надежных стен. Первый ряд создается из двух тычковых и одного ложкового ряда. Если в первом ряде внутренняя верста была тычковой, то следующий ряд будет иметь наружную тычковую версту. Забутка всегда будет выполнена тычковой кладкой.
Каждый последующий ряд выполняется со сдвигом в четверть кирпича относительно предыдущего.
Расшивка швов
Процесс расшивки швов
Для создания полной герметичности выполняется расшивка швов. Это позволяет создать декоративный эффект фасада. Излишки раствора убираются еще на этапе кладки. Окончательное же формирование швов выполняется по завершению кладочных работ.
Для этого можно использовать специальные затирки, а не цементно-песчаный раствор.
Существуют различные способы расшивки:
- Двухсрезный выпуклый.
- Двухсрезный вогнутый.
- Односрезный.
- Полукруглый вогнутый.
- Выпуклый.
- Вподрезку.
Сначала выполняют вертикальную расшивку, а затем горизонтальную.
При правильном выборе толщины стены и соответствующей кладке можно создать по-настоящему надежную стену, которая будет отличаться прочностью и долговечностью.
Больше о том, как выводить угол и как избежать распространенных ошибок можно увидеть в следующем видеоролике:
viascio.ru
Кирпичная кладка особенности и советы
Понятие «кладка» определяет конструкцию, сооружаемая из кирпичей или каменных блоков в определенной последовательности, укладка производится при помощи строительных растворных смесей. В зависимости от материала, из которого изготовлено изделие, применяют несколько видов укладывания блоков:
- кирпичную;
- из керамических блоков;
- из неотесанного камня;
- природных монолитов правильной формы;
- бетонных блоков и т. д.
кирпичная кладка фото
Основные понятия
Прежде чем определится с тем, как начинать кирпичную кладку, необходимо изучить определения, применяемы при строительстве. Каждая сторона кирпича определяется по-разному, и такие названия используются в строительной номенклатуре, рассмотрим, из каких частей он состоит. Так как кирпич симметричное изделие, он имеет шесть элементов, противоположные плоскости попарно равные элементы:
- самую большую плоскость называют постелью. Их в изделии имеется две – верхняя и нижняя постельная плоскость;
- самая длинная грань, обозначается как ложок;
- оставшаяся короткая плоскость называется тычок;
Элементы и узлы кирпичной кладки:
элементы кирпичной кладки
- шов – узкое пространство между блоками, заполненное растворной смесью;
Названия рядов:
- ложковой – блоки развернуты длинными боковыми сторонами на лицевой поверхности;
- тычковой – если на плоскость стены «смотрят» короткие грани;
- верста – ограничивающая наружная или внутренняя плоскость сооружения, которую образует полоса кирпичей;
- забутка – слой, который располагается между крайними верстами.
Особенности укладывания тычковых верст
укладывание тычковых верст
Наружная плоскость
- раскладывание кирпичных изделий производится на постельную грань, друг от друга они располагаются на расстоянии 5-6 см;
- на поверхность, где будут производиться укладочные операции, грядкой расстилается растворная смесь на отрезок 70-80 см, при этом необходимо отступить от стены 2 см;
- поверхность грядки уложенной на рабочую поверхность разглаживается при помощи инструмента мастерок;
- укладываемый блок берется за ложковые стороны и устанавливается на грань, наверх смотрящую, накидывается растворная смесь в небольшом количестве;
- поддерживаемый кельмой камень проворачивается и постелью вниз укладывается рядом с ранее установленным, состыковывается и прижимается;
- производится осадка способом нажатия руки;
- четыре кирпичных блока уложенные в последовательности перечисленной выше, производится подрезание инструментом выступающие по боковым граням растворные остатки, и перебрасываются на соседнее место следующей укладки.
Внутренняя плоскость
- должна быть выполнена такая операция, как ложковая кладка кирпича. В процессе ее формирования камни располагаются непосредственно друг к другу вплотную. Для обеспечения удобного захвата блоков рабочим делается небольшой выступ по отношению к возводимой поверхности;
- раскладывается растворная смесь на рабочую поверхность и на ближайшие разложенные кирпичные блоки;
- производится выравнивание расстеленного раствора на плоскости, предназначенной для укладывания;
- крайний камень поднимается и подносится к ближайшему блоку, который уже уложен, операция выполняется обеими руками;
- постепенным движением поворачивается грань, на котором находится растворная смесь, она должна быть переведена в положение параллельное вертикали. Окончательный поворот на максимальный угол производится в момент, когда производится осадка. Выполняется это для того, чтобы не происходило сползание;
- производится выкладывание на постель кирпичных блоков, выравнивание по плоскостям и прижатие, должна обеспечиваться максимальная плотность;
- выполняется осаживание состыкованного блока.
Способом, которым была произведена описанная выше тычковая кладка кирпича, можно выполнять и наружные плоскости, если ширина стены позволяет устанавливать более чем полутора кирпича. Что касается других случаев, то использование такой техники недопустимо.
Еще по теме:
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…Подписывайся на наши новости Вконтакте!
ТЫЧКОВЫЙ – это… Что такое ТЫЧКОВЫЙ?
Тычковый — I прил. разг. соотн. с сущ. тычок I, связанный с ним II прил. разг. соотн. с сущ. тычок II, связанный с ним III прил. соотн. с сущ. тычок III, связанный с ним Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
тычковый — тычковый, тычковая, тычковое, тычковые, тычкового, тычковой, тычкового, тычковых, тычковому, тычковой, тычковому, тычковым, тычковый, тычковую, тычковое, тычковые, тычкового, тычковую, тычковое, тычковых, тычковым, тычковой, тычковою, тычковым,… … Формы слов
тычковый — тычк овый … Русский орфографический словарь
Тычковый нож — или пуш дэггер (от англ. push dagger) особая разновидность ножа Т образной, реже Г образной формы. Рукоять тыч … Википедия
Тычковый ряд — ряд кирпичей, обращенный наружу короткой стороной. (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005) … Архитектурный словарь
ряд тычковый — Ряд кирпичей или камней, уложенных короткой боковой гранью тычком вдоль лицевой поверхности конструкции [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN bonding header… … Справочник технического переводчика
РЯД ТЫЧКОВЫЙ — ряд кирпичей или камней, уложенных короткой боковой гранью тычком вдоль лицевой поверхности конструкции (Болгарский язык; Български) ред от надлъжно наредени тухли (Чешский язык; Čeština) vazáková vrstva (Немецкий язык; Deutsch) Binderschicht… … Строительный словарь
Пуш-даггер — Тычковый нож Тычковый нож или пуш даггер (от англ. push dagger) особая разновидность ножа Т образной, реже Г образной формы. Рукоять тычкового ножа расположена перпендикулярно лезвию. Как правило, тычковый нож нескладной. Держать в руке тычковый… … Википедия
тычко́вый — ая, ое. спец. Являющийся тычком (в 4 знач.). Тычковый кирпич … Малый академический словарь
ТЫКАТЬ — ТЫКАТЬ, ткнуть, тыкать или тыкивать что чем, во что; ткать калуж. толкать, бодать, бости, пырять, совать торчком; колоть, вонзать. Тыкать колья, втыкать; ткнуть колом, пырнуть. Не тычь пальцем, обломишь! не забывайся. Пальцем тычет, словом… … Толковый словарь Даля
Виды кирпичной кладки – сплошная, облегчённая, армированная, декоративная
Сегодня мы поговорим про виды кирпичной кладки и узнаем: какие они существуют, принципы их отличия, какой вид кладки что из себя представляет, какой вид самый простой, ну а какой самый сложный. Погнали…Что тянуть быка за рога. Давайте сразу к делу!!!
сплошная;
облегчённая;
армированная;
декоративная;
облицовочная.
Прежде, чем мы начнём рассматривать виды кирпичной кладки, нужно определиться с параметрами кирпича. Хорошо, что они не сильно отличаются, и у кирпича, не важно какого цвета (белого, красного) и предназначения (облицовочного, огнеупорного) практически одинаковые длина, ширина и толщина.
Как видим на картинке слева, длина кирпича составляет 250-260 мм.
Ширина кирпича составляет 120-130 мм.
Толщину кирпич имеет в основном 10-12 мм.
Сейчас рассмотрим, какие виды кирпичной кладки применяются при строительстве.
В основном, в строительстве кирпичного дома используются три основных вида кирпичной кладки. Основные виды кирпичной кладки распределяются по сторонам кирпича: тычковая кладка, ложковая кладка. Виды кирпичной кладки следующие:
– Ложковая кладка кирпича.
Кирпич укладывается на плоскости в длину, причём следующий ряд перевязывает предыдущий, то есть цельный кирпич укладывается серединой на стык предыдущего ряда, а недостающую часть (половинку) докладывают, отбив кусочек нового кирпича. Такая вот не хитрая кладка кирпича.
Фото (Картинка) ложковой кладки кирпича.
– Тычковая кладка кирпича – это когда кирпич кладут узкой стороной по всему периметру кладки.
Картинка тычковой кладки кирпича:
– Ложковая кладка кирпича с забутовкой.
Принцип такой кирпичной кладки заключается в следующем: кирпич кладётся в длину кирпичной кладки, за ним идёт забутовка (битый кирпич, половинки) в один кирпич тычком, а за ним повторяется кладка ложком. Такая кладка считается самой надёжной и экономичной. Толщина такой стены из кирпича получается 50-51 см.
Перевязка кирпичной кладки.
Важно знать, что виды кирпичной кладки по отдельности не применяются при возведении кирпичных стен. Все доступные виды кирпичной кладки используются с перевязкой для достижения крепости и устойчивости стены. В современном строительстве применяют три вида перевязки кирпичной кладки.1. Многорядная система перевязки кирпича.
Первый ряд укладки кирпича в многорядной системе перевязки начинается из ложковых рядов, которые, в зависимости от предполагаемой нагрузки на стены, перевязываются тычковым рядом. Тычковый ряд кладётся при большой нагрузке через три ряда ложкового, а при ожидании небольшой нагрузки – через пять рядов кирпича.
Итак, первый ряд выложили тычком.
Второй ряд ложком.
Далее ведём кладку третьего, четвёртого, пятого, шестого ряда. Причём толщина стены не играет роли. Кирпич выкладывают ложком с перевязкой в одну вторую кирпича. Вертикальные и продольные межкладочные швы (по ширине стены) на высоту остальных пяти рядов не перевязываются. В местах кладки кирпича, где идут перекрытия, предполагаемые нагрузки (карниз, балкон), кирпич выкладываем тычком.
2. Трехрядная система перевязки кирпичной кладки.
Первый ряд кирпича в трёхрядной перевязке кирпичной кладки начинаем вести с тычкового ряда, а перевязываем тремя ложковыми рядами. Такой способ укладки кирпича применяется на данный момент больше для возведения простеночных перегородок и строительства кирпичных столбов. Хотя, когда-то трёхрядная система перевязки кирпичной кладки помогала строить невысокие кирпичные дома.
3. Однорядная цепная система перевязки кирпича.
Приступая к однорядной системе перевязки кирпича, стоит знать, что это довольно трудоёмкий процесс, хотя и самый простой по сравнению с другими видами кладки и перевязки кирпича.
Итак! Первый ряд при такой кладке, как всегда, кладём тычком, второй ряд кладём ложком, поперечные вертикальные швы смещаем на четвёртую часть предыдущего ряда кирпича, а в продольных вертикальных швах производим перевязку в полкирпича. Не забываем узнавать, какой инструмент нужен для кладки кирпича в статье “инструмент для кладки кирпича”.
Виды и способы кладки кирпича видео.
Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк.
виды, технические характеристики, размеры и цены
Термин «щелевой кирпич» относится к мелкоштучным изделиям с пустотностью от 13 % и выше, чаще всего изготовленным на основе глины. Наличие пустот снижает вес и улучшает изоляционные качества, возводимые кладки не нуждаются в дополнительном утеплении и оказывают низкую нагрузку на основание.
Оглавление:
- Классификация
- Область применения
- Технология монтажа
- Расценки
Виды и характеристики
Пустоты может иметь любой кирпич, но конкретно этот термин относится к керамическим, изготавливаемым на основе легкоплавных глин. В зависимости от формы выделяют изделия с круглыми, овальными, квадратными и прямоугольными сквозными отверстиями, минимальная доля пустотности – 13 %, максимальная – 55 (у облицовочного – в пределах 35). Такой блок занимает промежуточное положение между полнотелыми типами и высокоэффективной поризованной теплой керамикой. Группа включает рядовые (одинарный, утолщенный и двойной камень) и облицовочные разновидности с гладкой и рельефной поверхностью (те же размеры, плюс евроформат).
Характеристики и технические условия материала регламентированы ГОСТ 530-2012. Размеры и масса стандартные: строительный щелевой одинарный кирпич М150 (1НФ — 250×120×65 мм) весит 2-2,3 кг, утолщенный (1.4НФ – 250×120×65 мм) – 3-3,2, двойной (2.1 НФ – 250×120×138) – 4,8-5. Силикатные весят чуть больше, но разница незначительная. Ассортимент также включает евроформат (0,7 – 250×85×65 мм), масса одной штуки не превышает 2 кг. Все виды имеют натуральный цвет, предлагаемая гамма довольно широка.
К общим свойствам относят:
1. Высокую марочную прочность. Для возведения несущих конструкций используются кирпичи от М125 до М200, перегородок – от М100 и выше. Большинство российских производителей предлагают купить щелевые керамические блоки не ниже М150.
2. Плотность – в пределах 1000-1450 кг/м3 у рядового, от 1300 до 1450 – у облицовочного.
3. Морозостойкость – от 25 циклов и выше.
4. Водопоглощение – от 6 до 12 %.
5. Низкий коэффициент теплопроводности. Точное значение зависит от степени пустотности и плотности, стандартный диапазон варьируется от 0,3 до 0,5 Вт/м·°C. Это позволяет снизить толщину наружных стен в сравнении с конструкциями из полнотелых кирпичей на 30%. По способности к энергосбережению щелевые блоки уступают только сверхлегкой теплой керамике (0,24-0,26 Вт/м·°С у двойного камня).
6. Высокую геометрическую точность размеров и форм как у рядовых, так и у лицевых разновидностей.
Сфера применения
Значительная доля предлагаемого ассортимента представлена двойным камнем, выбираемым при укладке наружных стен толщиной не менее 25 см, не нуждающихся в дополнительном утеплении в средней полосе РФ, и внутренних перегородок. Утолщенный размер ускоряет сроки проведения работ и снижает риск смещения изделий, оказывающих минимально возможную нагрузку на фундамент. Область использования включает любые климатические зоны, при выборе системы перевязки учитывается потребность в скрытии щелей внутри. Лучшие результаты достигаются при монтаже рифленого блока, наличие неровностей увеличивает адгезию раствора и общую надежность возводимых сооружений.
К ограничениям применения относят цокольные и подвальные участки, из-за риска проникновения внутрь пустот влаги и последующего разрушения при промерзании они не подходят для возведения элементов фундамента. Выдерживая прямое воздействие огня и обладая хорошими изоляционными свойствами, они не подходят для кладки топочных конструкций, исключение составляют только облицовочные типы форматом не более 1,4 НФ. Двойной щелевой печной кирпич (2,1НФ) не выпускается.
Для отделки и возведения наружных стен используются пустотные изделия форматом 0,7 НФ, 1 НФ и 1,4 НФ. Помимо декоративных функций они обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений. Требования к этой разновидности более высокие, они должны сохранять эстетичность и рабочие характеристики неизменными в течение длительного срока службы, выдерживая прямое воздействие внешней среды, что сказывается на расценках.
Нюансы кладки
Технология монтажа не отличается от стандартной: блоки размещаются с углов, с тщательным контролем уровня с учетом заранее выбранной схемы перевязки. К обязательным условиям относят применение исключительно целого одинарного, полуторного или двойного кирпича и гидроизоляцию основания. Особого внимания требуют свежеуложенные фундаменты, для исключения риска подсоса грунтовой влаги их конструкции закрываются несколькими слоями рубероида или полимерных рулонных материалов. Нижний ряд размещается на более толстый слой ЦПР.
До 25-30 % от общего объема кладки занимает раствор, использование двойного вида камня при равномерном распределении уменьшает эту величину до 23. Для предотвращения потерь смеси при затекании в щели ее подвижность ограничивают до 7-8 см (Пк 2). Непосредственно перед размещением изделия смачиваются водой с целью избегания поглощения влаги. Для его равномерного распределения стоит приобрести специальные шаблоны-трафареты и разделительные проставки, толщину швов и качество проверяют с помощью соответствующих измерительных инструментов.
К особенностям относят размещение одного тычкового ряда на 3-5 ложковых, но не более. При необходимости наружного утепления крепежи монтируются одновременно с блоками. Это объясняется снижением надежности анкеровки в разы из-за высокой пустотности, обычные металлические метизы в данном случае не подходят из-за риска разрушения. При чередовании тычковых и ложковых рядов поперечные швы сдвигаются на ¼ от общей длины кирпича, продольные – на 1/2, вертикальные перекрываются полностью.
Важный нюанс – укладка блоков на открытых участках, проемах и выступах поперек основной линии стены.
При проведении облицовочных работ акцент делается на подготовке устойчивого основания и контроле уровня. Двойной камень в данном случае используются крайне редко, толщина обычно не превышает 90 мм. Для исключения проникновения внутрь пустот влаги помимо равномерного распределения раствора принимаются меры по расшивки швов. С этой целью смеси удаляются на 15 мм (монтаж с порезкой), свободное пространство заполняется затирочными составами. Швам придают выпуклую или вогнутую форму.
Стоимость изделий
Рядовой и облицовочный керамический щелевой кирпич предлагают купить многие отечественные изготовители, лучшие отзывы имеет продукция Воротынского, Каширского, Михнеевского, Рязанского, Верхневолжского и Мстерского заводов, строительные блоки групп Керма, Терекс и Браер.
Наименование, производитель | Рекомендуемая область применения | Тип поверхности/ цвет | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, рубли |
Каширский кирпич двойной щелевой рифленый поризованный М-200 | Возведение стен | Рифленая/ красный | 250×120×138 | 3,7 | 11 |
4,5 | 10 | ||||
Одинарный М150 MSTERA | 250×120×65 | 2,3 | 5 | ||
Красный полуторный М150 Михневский | Гладкий/ красная | 250×120×88 | 3,4 | 7 | |
Верхневолжский М150 полуторный | Рифленая/ персиковый | 3,1 | 8 | ||
Воротынский утолщенный М150-М200 | Чистовая кладка, облицовка фасадов | Гладкая/ персиковый | 3,2 | 11 | |
Рязанский лицевой М150, Евро | Рустрированный/ красный | 250×85×65 | 1,9 | 10 | |
Terex одинарный М-150 | Гладкая/ какао | 250×120×65 | 2 | 16 | |
Двойной щелевой силикатный кирпич М-150, Ярославский ЗСК | Рядовой | Гладкая/ белый | 250×120×138 | 5,1 | 17 |
На величину расценок оказывают влияние марка прочности, изоляционные свойства и водопоглощение изделий, при равных размерах их цена может отличаться на 10-20%. Облицовочные разновидности с нестандартными оттенками (какао, слоновая кость, светлые оттенки) обходятся дороже красной обожженной керамики, тип фактуры поверхности на стоимость обычно не влияет. Заявленные производителем характеристики должны подтверждаться сертификатом или паспортом, при покупке помимо визуального осмотра проверяется их наличие и оговариваются условия доставки.
Силикатный кирпич | АО Силикат
58
лет в производствеСовременный АО «Силикат» – это динамично развивающееся предприятие, надежный поставщик на рынке силикатного кирпича. За годы работы мы стали одним из крупнейших предприятий на Юге России. Первыми в России освоили выпуск модифицированных силикатных изделий, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками, по сравнению с традиционными силикатными материалами.
Силикатные материалы применяются для строения несущих, ненесущих и самонесущих конструкций, наружных и внутренних стен, в строительстве от подвала до крыши здания. Они находят свое достойное применение, как в новом строительстве, так и в реконструкции жилых и общественных зданий.
более 40
наименований продукцииПродукция торговой марки СИЛИТ позволяет воплотить любые оригинальные архитектурные решения, благодаря наличию в ассортименте как белого, так и окрашенного кирпича. Технология объемного окрашивания с использованием разнообразных пигментов обеспечивает неограниченные возможности цветовых решений.
Благодаря постоянному контролю качества вся продукция, выпускаемая АО «Силикат», соответствует требованиям государственных стандартов и жестким требованиям современного рынка строительных материалов.
Качество
и контроль
АО “Силикат” следит за тенденциями развития производства строительно-стеновых материалов, постоянно внедряя в работу новейшие технологии. Так уже сегодня мы используем современные способы производства в сочетании с высокотехнологичной линией по изготовлению силикатного кирпича и крупноформатных силикатных изделий немецкой фирмы WKB SystemsGmbH.
Мы производим и продаём
Наше производство
Весь ассортимент выпускаемой продукции соответствует ГОСТ 379-2015. Качество продукции подтверждается имеющимися сертификатами соответствия в добровольной системе сертификации ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическими заключениями, а также имеются сертификаты соответствия крупноформатных изделий требованиям нормативных документов по звукоизоляции. Кроме этого получены заключения независимой лаборатории, которые подтверждают, высокую адгезию выпускаемой продукции, достаточную для кладки II категории согласно своду правил «Строительство в сейсмических районах».
Все это может гарантировать клиентам высокое качество и надежность производимой продукции!.
Где мы находимся
Краснодарский край, Гулькевичи, Промзона
bonder – определение и значение
IConn, наше высокопроизводительное устройство вызова bonder для приложений с большим количеством выводов, продолжает достигать ожидаемых технических характеристик и обеспечивает ожидаемые нами надбавки за ASP.
SeekingAlpha.com: Домашняя страница
подходит для прутков круглого сечения, прутков квадратного сечения, прутков плоского сечения и специальных стальных профилей без необходимости использования смазочных материалов для твердых поверхностей, таких как bonder , обычно используемого на волочильных станках Shumag.
Manufacturingtalk – новости обрабатывающей промышленности
подходит для прутков круглого сечения, прутков квадратного сечения, прутков плоского сечения и специальных стальных профилей без необходимости использования смазочных материалов для твердых поверхностей, таких как bonder , обычно используемого на волочильных станках Shumag.
Manufacturingtalk – новости обрабатывающей промышленности
Чейни, непревзойденный мужчина – bonder – он провел время с генеральным директором Dresser на охоте на техасских перепелов – был неотъемлемой частью последнего толчка к заключению сделки.
Липкий бизнес
D&D кажется почти универсальным bonder для огромного количества гиков.
RIP Gary Gygax
D&D кажется почти универсальным bonder для огромного количества гиков.
Архив 2008-03-01
Для гаранта завершения сценарий представляет собой юридический документ, подписанный дистрибьютором, кредитором, bonder , производителем и директором, аналогично планам и спецификациям здания для строительной фирмы.
Книга о кино-бизнесе, третье издание
Для гаранта завершения сценарий представляет собой юридический документ, подписанный дистрибьютором, кредитором, bonder , производителем и директором, аналогично планам и спецификациям здания для строительной фирмы.
Книга о кино-бизнесе, третье издание
Для гаранта завершения сценарий представляет собой юридический документ, подписанный дистрибьютором, кредитором, bonder , производителем и директором, аналогично планам и спецификациям здания для строительной фирмы.
Книга о кино-бизнесе, третье издание
Для гаранта завершения сценарий представляет собой юридический документ, подписанный дистрибьютором, кредитором, bonder , производителем и директором, аналогично планам и спецификациям здания для строительной фирмы.
Книга о кино-бизнесе, третье издание
продуктов | Сакрете
Связующие вещества, добавки, ускорители, герметики
При планировании проекта важно оценить и спланировать любую потребность в связующих агентах, ускорителях схватывания, добавках для отверждения и укрепления или герметиках.Во многих случаях упоминание об использовании некоторых из этих типов материалов – это больше, чем просто предложения, они могут потребоваться.
В зависимости от проекта, используемого материала и метода, неиспользование некоторых из этих элементов может повлиять на успех проекта или помешать ему.
Sakrete предлагает множество продуктов, которые часто предлагаются в сочетании с бетонными работами или ремонтом и во многих случаях необходимы для успешных проектов по установке и ремонту.
Ускоритель цементной смеси – продукт на основе хлорида кальция, разработанный для ускорения времени схватывания бетона, раствора или любого продукта на основе портландцемента.Используйте, когда требуется быстрый набор или быстрое возвращение в зону.
Concrete Bonder & Fortifier – латексный сополимерный материал, используемый в качестве связующего вещества для краски при нанесении прямо из бутылки или как фортификатор при использовании в качестве добавки.
Клей для бетона – жидкий латексный клей, используемый для приклеивания нового бетона, раствора или гипсовой штукатурки к существующим поверхностям. Устраняет необходимость в черновой обработке или надрезании старых поверхностей.
Герметики для бетонных покрытий – Доступны в натуральном и влажном виде – 100% гидроизоляционные герметики на основе акрила.Они не требуют специальных растворителей, не токсичны для человека, животных и растений.
Cure ’n Seal – водостойкое прозрачное жидкое акриловое сополимерное покрытие на водной основе, которое при высыхании становится полуглянцевым.
Полиуретановый строительный клей – прочный полиуретановый клей, который связывает вместе многие материалы, такие как блоки, кирпич, дерево, металл, кровельную черепицу, керамическую плитку, кирпичную кладку и т. Д.
Set Accelerator – ускоритель образования порошка, используемый в качестве добавки к материалы на основе цемента в мешках для сокращения начального времени схватывания.
Советы по использованию связующих, ускорителей, добавок и герметиков:
Подготовка – ключ к любому проекту
- Изучите и оцените продукт, необходимый для проекта.
- Заранее определите, какие дополнительные продукты необходимы для успешной установки или ремонта.
- Прочтите технический паспорт продукта для получения информации о функциях и использовании.
- Соблюдайте инструкции по приготовлению, использованию и размещению.
bonder – Викисловарь
Определение из Викисловаря, бесплатный словарь
Перейти к навигации Перейти к поискуАнглийский [править]
Этимология [править]
облигация + -er
Существительное [править]
связующее ( множественное связующее )
- Машина или вещество, используемое для создания облигаций, или лицо, которое их использует.
- Тот, кто размещает товары под залог или на таможенный склад.
- Связующий камень или кирпич; каменный камень.
- 2006 , Дж. К. Ходж, Малкольм Торп, Кирпичная кладка для учеников (стр. 97)
- Чтобы избежать чрезмерного разрезания, скрепление расположено, как показано на рисунке, то есть две полубатки и скрепляющее устройство из одного кирпича размещаются поочередно.
- 2006 , Дж. К. Ходж, Малкольм Торп, Кирпичная кладка для учеников (стр. 97)
Анаграммы [править]
Этимология [править]
из bonde + -er .
Произношение [править]
Глагол [править]
связующее
- Чтобы заполнить
Спряжение [править]
инфинитив | простой | бондер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
соединение | эвер + причастие прошедшего времени | ||||||
причастие настоящего или герундий 1 | простой | связующее / bɔ̃.dɑ̃ / | |||||
соединение | аят + причастие прошедшего времени | ||||||
причастие прошедшего времени | бонде /bɔ̃.de/ | ||||||
единственное число | множественное число | ||||||
первый | секунд | третий | первый | секунд | третий | ||
ориентировочный | je (j ’) | вт | il, elle | ноус | штук | ils, elles | |
(простые времен) | настоящее время | бонде / bɔ̃d / | облигации / bɔ̃d / | бонде / bɔ̃d / | облигации / bɔ̃.dɔ̃ / | bondez /bɔ̃.de/ | бондент / bɔ̃d / |
несовершенный | bondais /bɔ̃.dɛ/ | bondais /bɔ̃.dɛ/ | bondait /bɔ̃.dɛ/ | облигации /bɔ̃.djɔ̃/ | bondiez /bɔ̃.dje/ | bondaient /bɔ̃.dɛ/ | |
прошлое историческое 2 | бондай /bɔ̃.de/ | бонда /bɔ̃.da/ | bonda / bɔ̃.да / | бонда /bɔ̃.dam/ | облигации /bɔ̃.dat/ | связка /bɔ̃.dɛʁ/ | |
будущее | bonderai /bɔ̃.dʁe/ | bonderas /bɔ̃.dʁa/ | bondera /bɔ̃.dʁa/ | бондероны /bɔ̃.dʁɔ̃/ | bonderez /bɔ̃.dʁe/ | bonderont /bɔ̃.dʁɔ̃/ | |
условно | bonderais /bɔ̃.dʁɛ/ | bonderais / bɔ̃.dʁɛ / | bonderait /bɔ̃.dʁɛ/ | бондерионы /bɔ̃.də.ʁjɔ̃/ | bonderiez /bɔ̃.də.ʁje/ | bonderaient /bɔ̃.dʁɛ/ | |
(составное времен) | настоящее идеальное | настоящее, указывающее на аванира, + причастие прошедшего времени | |||||
pluperfect | несовершенное свидетельство аванир + причастие прошедшего времени | ||||||
переднее переднее 2 | прошедшее историческое из эуиров + причастие прошедшего времени | ||||||
совершенное будущее | будущее эвер + причастие прошедшего времени | ||||||
условно идеально | условное от шоир + причастие прошедшего времени | ||||||
сослагательное наклонение | que je (j ’) | que tu | qu’il, qu’elle | que nous | que vous | qu’ils, qu’elles | |
(простые времен) | настоящее время | бонде / bɔ̃d / | облигации / bɔ̃d / | бонде / bɔ̃d / | облигации / bɔ̃.djɔ̃ / | bondiez /bɔ̃.dje/ | бондент / bɔ̃d / |
несовершенное 2 | бондасса /bɔ̃.das/ | облигации /bɔ̃.das/ | облигация /bɔ̃.da/ | bondassions /bɔ̃.da.sjɔ̃/ | bondassiez /bɔ̃.da.sje/ | bondassent /bɔ̃.das/ | |
(составное времен) | прошлое | сослагательное наклонение настоящего от шоур + причастие прошедшего времени | |||||
pluperfect 2 | несовершенное сослагательное наклонение от шоур + причастие прошедшего времени | ||||||
императив | – | | – | | | – | |
простой | – | бонде / bɔ̃d / | – | облигации / bɔ̃.dɔ̃ / | bondez /bɔ̃.de/ | – | |
соединение | – | простой повелительный наклон эвер + причастие прошедшего времени | – | простой повелительный наклон эвер + причастие прошедшего времени | простой повелительный наклон эвер + причастие прошедшего времени | – | |
1 Французский герундий можно использовать только с предлогом en . | |||||||
2 В менее формальном письме или речи прошлые исторические, прошедшие передние, несовершенные сослагательные наклонения и плюсовершенные сослагательные наклонения могут быть заменены указательным совершенным настоящим, указательным плюсовершенным, настоящим сослагательным наклонением и прошлым сослагательным наклонением соответственно (Кристофер Кендрис [1995], Освойте основы: французский , стр.77, 78, 79, 81). |
Производные термины [править]
Дополнительная литература [править]
Восстановление швов из строительного раствора в исторических зданиях из каменной кладки
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Мягкий раствор для перетяжки. Фото: Джон П. Спевик.
Роберт К. Мак, FAIA, и Джон П. Спевик
Каменная кладка – кирпич, камень, терракота и бетонные блоки – встречается почти в каждом историческом здании .Сразу приходят на ум конструкции с цельнокаменными фасадами, но большинство других построек, по крайней мере, имеют каменный фундамент или дымоходы. Хотя обычно кладка считается «постоянной», она подвержена износу, особенно в местах стыков раствора. Повторное наведение, также известное как «наведение» или – несколько неточно – «наложение» *, – это процесс удаления испорченного строительного раствора из стыков каменной стены и его замены новым строительным раствором. Правильно выполненная перетяжка восстанавливает визуальную и физическую целостность кладки.Неправильно выполненная переориентация не только ухудшает внешний вид здания, но также может нанести физический ущерб самим каменным элементам.
Целью данного информационного бюллетеня является предоставление общего руководства по подходящим материалам и методам для переориентации исторических каменных зданий, и оно предназначено для владельцев зданий, архитекторов и подрядчиков. Краткое изложение должно служить руководством для подготовки спецификаций для изменения расположения исторических каменных зданий. Это также должно помочь развить чувствительность к особым потребностям исторической каменной кладки и помочь владельцам исторических зданий в совместной работе с архитекторами, реставраторами архитектуры, консультантами по сохранению исторических памятников и подрядчиками.Хотя данное руководство предназначено специально для исторических зданий, оно также подходит и для других каменных построек. Эта публикация обновляет сводку Preservation Briefs 2: Повторное определение швов строительных растворов в исторических кирпичных зданиях , чтобы включить все типы исторической каменной кладки. Объем более раннего Краткого обзора также был расширен, чтобы признать, что многие здания, построенные в первой половине 20-го века, теперь являются историческими и могут быть внесены в Национальный реестр исторических мест, и что они, возможно, изначально были построены с использованием портленда. цементный раствор.
* Tuckpointing технически описывает преимущественно декоративное нанесение приподнятого шва из строительного раствора или известкового замазочного шва поверх ровных швов из строительного раствора.
Раствор, состоящий в основном из извести и песка, использовался в качестве неотъемлемой части каменных конструкций на протяжении тысячелетий. Примерно до середины XIX века известь или негашеная известь (иногда называемая комовой) доставлялась на строительные площадки, где ее нужно было гашить или смешивать с водой.При смешивании с водой он закипал, и в результате образовалась влажная известковая замазка, которую оставляли для созревания в яме или деревянном ящике на несколько недель, вплоть до года. Традиционный раствор изготавливали из известковой замазки или гашеной извести в сочетании с местным песком, обычно в соотношении 1 часть известковой замазки к 3 частям песка по объему. Часто в раствор также добавлялись другие ингредиенты, такие как измельченные морские раковины (еще один источник извести), кирпичная пыль, глина, природные цементы, пигменты и даже шерсть животных, но базовый состав известковой замазки и песчаного раствора оставался неизменным на протяжении столетий. до появления портландцемента или его предшественника, римского цемента, природного гидравлического цемента.
Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году. Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1871 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», помогающим ускорить время схватывания раствора.Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях. Таким образом, раствор, используемый в кирпичных конструкциях, построенных между 1871 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.
В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеную известь , машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте.
Решение о переточке чаще всего связано с некоторыми очевидными признаками износа, такими как рассыпающийся раствор, трещины в швах раствора, рыхлые кирпичи или камни, сырые стены или поврежденная штукатурка. Однако ошибочно полагать, что одно только повторное указание устранит недостатки, возникшие в результате других проблем. Первую причину ухудшения состояния – протекающую крышу или водосточные желоба, неравномерную осадку здания, капиллярное действие, вызывающее повышение влажности, или экстремальное погодное воздействие – всегда следует устранять до начала работ.
Каменщики используют известковую замазку для ремонта исторического мрамора. Фото: файлы NPS.
Без надлежащего ремонта, чтобы устранить источник проблемы, износ строительного раствора будет продолжаться, и любое перенаправление будет пустой тратой времени и денег.
Использование консультантов
Поскольку существует так много возможных причин ухудшения состояния исторических зданий, может быть желательно нанять консультанта, такого как исторический архитектор или реставратор, для анализа здания.Помимо определения наиболее подходящих решений проблем, консультант может подготовить спецификации, которые отражают конкретные требования каждой работы, и может обеспечить надзор за незавершенной работой. Направления к консультантам по сохранению часто можно получить в государственных учреждениях по сохранению исторических памятников, Американском институте сохранения исторических и художественных произведений (AIC), Ассоциации технологий сохранения (APT) и в местных отделениях Американского института архитекторов (AIA).
Необходимо предварительное исследование, чтобы убедиться, что предлагаемые работы по переналадке физически и визуально соответствуют строению. Анализ не подвергшихся атмосферным воздействиям частей исторического раствора, с которым будет соответствовать новый раствор, может предложить подходящие смеси для повторного нанесения раствора, чтобы он не повредил здание из-за его чрезмерной прочности или непроницаемости для пара.
Этот гранит конца 19 века был недавно изменен, и профиль шва и цвет раствора тщательно подобраны к оригиналу.Фото: файлы NPS.
Осмотр и анализ блоков кладки – кирпичной, каменной или терракотовой – и методов, использованных при первоначальном строительстве, помогут сохранить исторический облик здания. Простая, нетехническая оценка блоков кладки и раствора может предоставить информацию об относительной прочности и проницаемости каждого – критических факторах при выборе раствора для повторного нанесения, – в то время как визуальный анализ исторического раствора может предоставить информацию, необходимую для разработки новые строительные смеси и методы нанесения.
Хотя это и не критично для успешного проекта по переориентации, для проектов, связанных с объектами особой исторической значимости, анализ строительного раствора квалифицированной лабораторией может быть полезен путем предоставления информации об исходных ингредиентах. Однако у такого анализа есть ограничения, и спецификации заменяющего раствора не должны основываться исключительно на лабораторных анализах. Анализ требует интерпретации, и существуют важные факторы, которые влияют на состояние и характеристики раствора, которые не могут быть установлены с помощью лабораторного анализа.Они могут включать: исходное содержание воды, скорость отверждения, погодные условия во время первоначального строительства, метод смешивания и укладки раствора, а также чистоту и состояние песка. Самая полезная информация, которую можно получить в результате лабораторного анализа, – это определение песка по градации и цвету. Это позволяет с некоторой точностью подобрать цвет и текстуру раствора, поскольку песок является самым крупным ингредиентом по объему.
При создании нового раствора, совместимого с каменной кладкой, цель состоит в том, чтобы добиться того, чтобы он максимально соответствовал историческому раствору, чтобы новый материал мог сосуществовать со старым в симпатии, поддержке и, при необходимости, жертвенная способность.Точные физические и химические свойства исторического раствора не имеют большого значения, если новый раствор соответствует следующим критериям:
- Новый раствор должен соответствовать историческому раствору по цвету, текстуре и инструментам. (Если будет проведен лабораторный анализ, можно будет сопоставить компоненты связующего и их пропорции с историческим строительным раствором, если эти материалы доступны.)
- Песок должен соответствовать песку в историческом растворе.(Цвет и текстура нового раствора обычно становятся на свои места, если песок удачно совмещен.)
- Новый раствор должен иметь на большую паропроницаемость и быть на мягче (измеряется по прочности на сжатие), чем каменные блоки.
- Новый раствор должен быть как паропроницаемый, и как мягкий или более мягкий (измеряется по прочности на сжатие), чем исторический раствор. (Мягкость или твердость не обязательно являются показателем проницаемости; старые твердые известковые растворы все еще могут сохранять высокую проницаемость.)
Этот раствор является подходящей консистенцией для перетяжки исторического кирпича. Фото: Джон П. Спевик.
Методы анализа строительных растворов можно разделить на две большие категории: влажный химический и инструментальный . Многие лаборатории, которые анализируют исторические растворы, используют простой метод влажной химии , называемый кислотным гидролизом, при котором образец строительного раствора измельчается, а затем смешивается с разбавленной кислотой.Кислота растворяет все карбонатсодержащие минералы не только в связующем, но и в совокупности (например, раковинах устриц, коралловых песках или других материалах на основе карбонатов), а также в любых других растворимых в кислоте материалах. Остается песок и мелкозернистый нерастворимый в кислоте материал. Существует несколько вариантов простого теста на переваривание кислоты. Один из них включает сбор углекислого газа, выделяемого при переваривании карбоната кислотой; на основе объема газа можно точно определить содержание карбната в строительном растворе (Jedrzejewska, 1960).Простые методы кислотного разложения являются быстрыми, недорогими и простыми в применении, но информация, которую они предоставляют об исходном составе строительного раствора, ограничивается цветом и текстурой песка. Метод сбора газа дает больше информации о связующем, чем простой тест на кислотное разложение.
Инструментальные методы анализа , которые использовались для оценки строительных растворов, включают микроскопию в поляризованном свете или микроскопию тонких срезов, сканирующую электронную микроскопию, атомно-абсорбционную спектроскопию, дифракцию рентгеновских лучей и дифференциальный термический анализ.Все инструментальные методы требуют не только дорогостоящего специализированного оборудования, но и высококвалифицированных опытных аналитиков. Однако инструментальные методы могут дать гораздо больше информации о миномете. Микроскопия тонких срезов, вероятно, является наиболее часто используемым инструментальным методом. Исследование тонких ломтиков строительного раствора в проходящем свете часто используется в дополнение к методам кислотного разложения, особенно для поиска заполнителей на карбонатной основе. Например, новый метод испытаний ASTM, ASTM C 1324-96 «Метод испытаний для исследования и анализа затвердевших строительных растворов», который был разработан специально для анализа современных известково-цементных и кладочных цементных растворов, сочетает в себе комплексную серию влажных химических анализов. с помощью микроскопии тонких срезов.
Недостатком большинства методов анализа строительных растворов является то, что образцы строительных растворов известного состава не анализировались для оценки метода. Исторические минометы не были приготовлены по узко определенным спецификациям из материалов одинакового качества; они содержат широкий спектр материалов местного происхождения, объединенных по усмотрению каменщика. В то время как конкретный метод может быть в состоянии точно определить исходные пропорции известково-цементно-песчаного раствора, приготовленного из современных материалов, полезность этого метода для оценки исторических строительных растворов сомнительна, если только он не был проверен на растворах, приготовленных из более широко используемых материалов. в прошлом.
Растворы для повторного нанесения должны быть мягче или более проницаемыми, чем блоки каменной кладки, и не более твердыми или более непроницаемыми, чем исторический раствор, чтобы предотвратить повреждение блоков каменной кладки. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или высокая прочность являются мерой пригодности, особенно для исторических строительных растворов на основе извести. Напряжения в стене, вызванные расширением, сжатием, миграцией влаги или оседанием, необходимо каким-либо образом учитывать; в кирпичной стене эти напряжения должны сниматься раствором, а не каменными элементами.Раствор с более высокой прочностью на сжатие, чем блоки каменной кладки, не будет «давать», таким образом вызывая снятие напряжений через блоки каменной кладки, что приводит к необратимым повреждениям кладки, таким как трещины и сколы, которые нельзя легко отремонтировать.
Это здание начала 19 века ремонтируется известковым раствором. Фото: Трэвис Макдональд.
Хотя напряжения также могут нарушить связь между строительным раствором и каменными блоками, позволяя воде проникать в образовавшиеся микротрещины, это легче исправить в стыке путем перенаправления, чем если бы разрыв произошел в каменных блоках.
Проницаемость или скорость паропроницаемости также имеет решающее значение. Растворы с высоким содержанием извести более проницаемы, чем более плотные цементные растворы. Исторически сложилось так, что строительный раствор действовал как подстилочный материал – в отличие от компенсационного шва – а не «клей» для блоков кладки, и влага могла мигрировать через швы раствора, а не блоки кладки. Когда влага испаряется из кладки, она откладывает любые растворимые соли либо на поверхности в виде высолов , либо под поверхностью в виде субфлоресценций . Хотя соли, осевшие на поверхности кирпичной кладки, обычно относительно безвредны, кристаллизация соли внутри каменной кладки создает давление, которое может вызвать откол или расслоение частей внешней поверхности. Если раствор не позволяет влаге или водяным парам выходить из стены и испаряться, это приведет к повреждению блоков кладки.
Песок
Песок – самый крупный компонент раствора и материал, придающий раствору его характерный цвет, текстуру и сцепляемость.Песок не должен содержать примесей, таких как соли или глина. Три ключевых характеристики песка: форма частиц, градация и соотношение пустот.
При просмотре под увеличительным стеклом или микроскопом с малым увеличением частицы песка обычно имеют либо закругленные края, как в пляжном и речном песке, либо острые угловатые края, как в измельченном или искусственном песке. Для повторного нанесения раствора предпочтительнее окатанный песок или натуральный песок по двум причинам. Обычно он похож на песок в исторической ступке и обеспечивает лучшее визуальное совпадение.Он также обладает лучшими рабочими качествами или пластичностью и, таким образом, может легче вдавливаться в шов, обеспечивая хороший контакт с оставшимся историческим раствором и поверхностью соседних блоков кладки. Хотя промышленный песок часто более доступен, обычно можно найти запас окатанного песка.
Градация песка (гранулометрический состав) играет очень важную роль в долговечности и когезионных свойствах раствора. Строительный раствор должен иметь определенный процент от крупных до мелких частиц, чтобы обеспечить оптимальные характеристики.Приемлемые рекомендации по гранулометрическому составу можно найти в ASTM C 144 (Американское общество испытаний и материалов). Однако в действительности, поскольку ни исторические, ни современные пески не всегда соответствуют стандарту ASTM C 144, сопоставление одного и того же внешнего вида и градации частиц обычно требует просеивания песка.
Совок песка содержит множество мелких пустот между отдельными зернами. Хорошо работающий раствор заполняет все эти небольшие пустоты вяжущим (комбинация цемент / известь или смесь) сбалансированным образом.Песок с хорошей сортировкой обычно имеет долю пустот 30% по объему. Таким образом, обычно следует использовать 30% связующего по объему, если только в историческом строительном растворе не было другого соотношения связующее: заполнитель. Это представляет собой соотношение вяжущего к песку 1: 3, которое часто встречается в технических характеристиках строительных растворов.
Для переориентации песок обычно должен соответствовать ASTM C 144, чтобы гарантировать надлежащую градацию и отсутствие примесей; могут потребоваться некоторые изменения, чтобы соответствовать исходному размеру и градации. Цвет и текстура песка также должны максимально соответствовать оригиналу, чтобы обеспечить надлежащее соответствие цвета без других добавок.
Лайм
В составах строительных растворов до конца 19 века в качестве основного связующего материала использовалась известь. Известь получают при нагревании известняка при высоких температурах, который сжигает углекислый газ и превращает известняк в негашеную известь. Существует три типа известняка – кальций, магний и доломит, которые различаются по содержанию карбоната магния, который придает строительный раствор особым качествам. Исторически для изготовления строительных растворов использовалась кальциевая известь, а не доломитовая известь (карбонат кальция-магния), наиболее часто применяемая сегодня.Но также важно иметь в виду тот факт, что историческая известь и другие компоненты строительного раствора сильно различались, потому что они были натуральными, в отличие от современной извести, которая производится и, следовательно, стандартизирована. Поскольку некоторые виды извести, а также другие компоненты строительного раствора, которые использовались исторически, больше не доступны, даже когда предпринимаются сознательные усилия по воспроизведению «исторической» смеси, это может оказаться недостижимым из-за различий. между современными и историческими материалами.
Конопатка была использована не по назначению вместо раствора на верхней части стены. В результате он не был долговечным. Фото: файлы NPS.
Сам по себе лайм при смешивании с водой в пасту очень пластичный и кремообразный. Он останется работоспособным и мягким на неопределенный срок, если хранить его в закрытой таре. Известь (гидроксид кальция) затвердевает в результате карбонизации, поглощая углекислый газ в основном из воздуха, превращаясь в карбонат кальция.После того, как известково-песчаный раствор смешан и помещен в стену, начинается процесс газирования. Если известковый раствор высохнуть слишком быстро, карбонизация раствора будет уменьшена, что приведет к плохой адгезии и плохой стойкости. Кроме того, известковый раствор слабо растворим в воде и, таким образом, может повторно закрыть любые микротрещины, которые могут образоваться в течение срока службы раствора. Известковый раствор мягкий, пористый и мало меняет объем при колебаниях температуры, что делает его хорошим выбором для исторических зданий. Благодаря этим качествам, известковый раствор с высоким содержанием кальция может быть рассмотрен для многих новых проектов, а не только тех, которые связаны с историческими зданиями.
Для переориентации известь должна соответствовать ASTM C 207, тип S или тип SA, гидратированная известь для каменных целей. Эта гашеная известь предназначена для обеспечения высокой пластичности и водоудержания. Использование негашеной извести, которую необходимо гашить и замачивать вручную, может иметь преимущества перед гашеной известью в некоторых проектах восстановления, если позволяют время и деньги.
Известковая замазка
Известковая шпатлевка – это гашеная известь, имеющая консистенцию замазки или пастообразную консистенцию. Он должен соответствовать ASTM C 5. Строительный раствор может быть смешан с использованием известковой замазки в соответствии со спецификацией свойств или пропорций ASTM C 270.
Портлендский цемент
В качестве основного вяжущего материала в растворах 20-го века использовался портландцемент. Прямой раствор из портландцемента и песка чрезвычайно твердый, противостоит движению воды, дает усадку при схватывании и подвергается относительно большим тепловым движениям.При смешивании с водой портландцемент образует жесткую густую пасту, которая не поддается обработке и очень быстро затвердевает. (В отличие от извести, портландцемент затвердевает независимо от погодных условий и не требует циклов смачивания и сушки.) Некоторые портландцементы улучшают удобоукладываемость и пластичность раствора, не оказывая отрицательного воздействия на готовый проект; он также обеспечивает раннюю прочность строительного раствора и ускоряет схватывание. Таким образом, может оказаться целесообразным добавить немного портландцемента в строительный раствор на основе извести даже при повторной укладке относительно мягкого кирпича 18-го или 19-го века при некоторых обстоятельствах, когда требуется немного более твердый раствор.Чем больше портландцемента добавлено в состав раствора, тем тверже он становится и тем быстрее начинается первоначальное схватывание.
Для повторного нанесения портландцемент должен соответствовать ASTM C 150. Белый, не оставляющий пятен портландцемент может обеспечить лучшее соответствие цвета некоторым историческим растворам, чем более широко доступный серый портландцемент. Однако не следует предполагать, что белый портландцемент всегда подходит для всех исторических зданий, поскольку исходный раствор мог быть смешан с серым цементом.Цемент не должен содержать более 0,60% щелочи, чтобы избежать высолов.
Кладочный цемент
Кладочный цемент – это предварительно замешанная строительная смесь, которую обычно можно найти в строительных магазинах и магазинах домашнего ремонта. Он разработан для производства строительных растворов с прочностью на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм или выше при смешивании с песком и водой на стройплощадке. Он может содержать гашеную известь, но всегда содержит большое количество портландцемента, а также молотый известняк и другие агенты, улучшающие удобоукладываемость, включая воздухововлекающие агенты.Поскольку кладочные цементы не обязательно должны содержать гашеную известь и, как правило, не содержат извести, они производят высокопрочные растворы, которые могут повредить историческую кладку. По этой причине их обычно не рекомендуется использовать на исторических каменных зданиях.
Известковый раствор (предварительно смешанный)
Растворы из гашеной извести и предварительно замешанные растворы для замазки извести с соответствующим песком или без него имеются в продаже. Также доступны нестандартные растворы в цвете.В большинстве случаев предварительно замешанные известковые растворы, содержащие песок, могут не обеспечить точного соответствия; однако, если проект требует полного переналадки, можно подумать о предварительно смешанном известковом растворе, если раствор совместим по прочности с кладкой. Если проект включает в себя только отобранное, «точечное» повторное наведение, тогда может быть лучше провести анализ раствора, который может предоставить заказной предварительно смешанный известковый раствор с подходящим песком. В любом случае, если будет использоваться предварительно смешанный известковый раствор, он должен содержать гашеную известь типа S или SA в соответствии с ASTM C 207.
Вода
Вода должна быть питьевой – чистой и не содержать кислот, щелочей или других растворенных органических веществ.
Другие компоненты
Исторические компоненты
Помимо цвета песка, текстура раствора имеет решающее значение при воспроизведении исторического раствора. Большинство строительных растворов, датируемых серединой XIX века, за некоторыми исключениями, имеют довольно однородную текстуру и цвет. Некоторые более ранние строительные растворы имеют не такую однородную текстуру и могут содержать комки частично обожженной извести или «грязной извести», ракушку (которая часто служила источником извести, особенно в прибрежных районах), природные цементы, кусочки глины, сажи или другие пигменты. или даже шерсть животных.Визуальные характеристики этих минометов могут быть воспроизведены за счет использования аналогичных материалов в строительном растворе.
Тиражирование таких уникальных или индивидуальных минометов потребует написания новых спецификаций для каждого проекта. Если возможно, следует включить предлагаемые источники специальных материалов. Например, измельченные раковины устриц различных размеров можно приобрести у дилеров по поставкам домашней птицы.
Пигменты
Некоторые исторические растворы, особенно в конце 19 века, были тонированы, чтобы соответствовать или контрастировать с кирпичом или камнем.Обычно использовались красные пигменты, иногда в виде кирпичной крошки, а также коричневые и черные пигменты. Существуют современные пигменты, которые можно добавлять в строительный раствор на стройплощадке, но они не должны превышать 10 процентов по весу портландцемента в смеси, а содержание технического углерода должно быть ограничено до 2 процентов. Для предотвращения обесцвечивания и выцветания следует использовать только синтетические минеральные оксиды, устойчивые к воздействию щелочей и солнечных лучей.
Современные компоненты
Добавки используются для создания определенных характеристик строительного раствора, и то, следует ли их использовать, будет зависеть от конкретного проекта. Воздухововлекающие агенты , например, помогают раствору противостоять замораживанию-оттаиванию в северном климате. Ускорители используются для уменьшения замерзания раствора перед схватыванием, а замедлители схватывания помогают продлить срок службы раствора в жарком климате. Выбор добавок должен производиться архитектором или реставратором архитектуры как часть технических требований, а не что-то, что обычно добавляют каменщики.
Как правило, современные химические добавки не нужны и могут, фактически, иметь пагубные последствия в исторических проектах кладки.Не рекомендуется использование антифризов. Они не очень эффективны с растворами с высоким содержанием извести и могут содержать соли, которые позже могут вызвать высолы. Лучше всего нагреть песок и воду и защитить выполненную работу от замерзания. Никакие окончательные исследования не определили, следует ли использовать воздухововлекающие добавки для защиты от воздействия мороза и повышения пластичности, но в зонах экстремального воздействия, требующих высокопрочных растворов с более низкой проницаемостью, может быть желательным воздухововлечение 10-16 процентов (см. Формулу для «суровых погодных условий» в растворах типа и смеси).Связующие вещества не заменяют надлежащую подготовку швов, и их, как правило, следует избегать. Если шов подготовлен должным образом, новый раствор будет хорошо сцеплен с прилегающими поверхностями. Кроме того, связующий агент трудно удалить, если он размазан по поверхности кладки.
Растворы для перепланировки проектов, особенно тех, которые связаны с историческими зданиями, обычно смешиваются на заказ, чтобы обеспечить надлежащие физические и визуальные качества.Эти материалы можно комбинировать в различных пропорциях для создания раствора с желаемыми характеристиками и долговечностью. Фактическая спецификация конкретного типа раствора должна учитывать все факторы, влияющие на срок службы здания, включая: текущие условия площадки, текущее состояние кладки, функцию нового раствора, степень воздействия погодных условий и навыки каменщика. .
Здесь правильно используются молоток и долото для подготовки стыка к перетяжке.Фото: Джон П. Спевик.
Таким образом, не может быть двух абсолютно одинаковых проектов. Современные материалы, предназначенные для повторного нанесения раствора, должны соответствовать спецификациям Американского общества испытаний и материалов (ASTM) или сопоставимым федеральным спецификациям, а полученный раствор должен соответствовать ASTM C 270, Строительный раствор для каменной кладки.
Указать пропорции перетяжки раствора для конкретной работы не так сложно, как может показаться.Пять типов строительных растворов, каждый с соответствующей рекомендуемой смесью, были установлены ASTM, чтобы отличать высокопрочный строительный раствор от мягкого эластичного строительного раствора. ASTM обозначил их в порядке убывания приблизительной общей прочности как Тип M (2500 фунтов на квадратный дюйм), Тип S (1800 фунтов на квадратный дюйм), Тип N (750 фунтов на квадратный дюйм), Тип O (350 фунтов на квадратный дюйм) и Тип K (75 фунтов на квадратный дюйм). (Буквы, обозначающие типы, взяты из слов MASON WORK с использованием каждой второй буквы.) Тип K имеет самое высокое содержание извести среди смесей, содержащих портландцемент, хотя сегодня он редко используется, за исключением некоторых проектов по сохранению исторических памятников.Обозначение «L» в прилагаемой таблице обозначает прямую смесь извести и песка. Указание соответствующего строительного раствора ASTM по пропорции ингредиентов обеспечит желаемые физические свойства. Если не указано иное, размеры или пропорции растворных смесей всегда указываются в следующем порядке: цемент-известь-песок. Таким образом, смесь типа K, например, будет обозначаться как 1-3-10, или 1 часть цемента на 3 части извести на 10 частей песка. Другие требования для создания желаемых визуальных качеств должны быть включены в спецификации.
Прочность миномета может быть разной. При смешивании с большим количеством портландцемента получается более твердый раствор. Чем больше добавлено извести, тем мягче и пластичнее становится раствор, повышая его удобоукладываемость. Раствор, обладающий высокой прочностью на сжатие, может быть желателен для пирса из твердого камня (такого как гранит), поддерживающего настил моста, тогда как более мягкий, более проницаемый известковый раствор будет предпочтительнее для исторической стены из мягкого кирпича. Ухудшение кладки, вызванное отложением солей, происходит, когда раствор менее проницаем, чем кладка.Крепкий раствор по-прежнему более проницаем, чем твердый плотный камень. Однако в стене, построенной из мягкого кирпича, где сама кладка имеет относительно высокую проницаемость или скорость паропроницаемости, для сохранения достаточной проницаемости необходим мягкий раствор с высоким содержанием извести.
Переналадка – это дорого и отнимает много времени из-за большого объема ручной работы и необходимости использования специальных материалов. Желательно переназначить только те области, которые требуют работы, а не всю стену, как это часто указывается.Но, если необходимо изменить точку на 25–50 или более процентов стены, изменение точки всей стены может быть более рентабельным, чем изменение точки.
При ремонте этой каменной стены каменщик подобрал приподнятый профиль оригинального крепления. Фото: файлы NPS.
Полное перенаправление также может быть более разумным, когда доступ затруднен, требуя возведения дорогостоящих строительных лесов (если большая часть раствора не является прочной и вряд ли потребует замены в обозримом будущем).Каждый проект требует суждения, основанного на множестве факторов. Признание этого с самого начала поможет предотвратить чрезмерное повышение стоимости многих рабочих мест.
При планировании в первую очередь необходимо учитывать сезонные аспекты. Вообще говоря, температура стен от 40 до 95 градусов F (от 8 до 38 градусов C) предотвратит замерзание или чрезмерное испарение воды в растворе. В идеале перенаправление следует проводить в тени, вдали от сильного солнечного света, чтобы замедлить процесс высыхания, особенно в жаркую погоду.При необходимости для масштабных проектов может быть предоставлена тень с соответствующими модификациями строительных лесов.
Также должна быть признана взаимосвязь переноса на другие работы, предлагаемые в здании. Например, если ожидается удаление краски или очистка, и если швы раствора в основном прочны и требуют только выборочной повторной наладки, обычно лучше отложить повторную наметку до завершения этих работ. Однако, если раствор сильно разрушился, позволив влаге проникнуть глубоко в стену, перед очисткой следует выполнить повторную расстановку.Сопутствующие работы, такие как структурный ремонт или ремонт крыши, следует планировать так, чтобы они не мешали перенаправлению и чтобы во всех работах можно было максимально использовать преимущества возведенных лесов.
Механический шлифовальный станок, неправильно использованный для вырезания горизонтального шва и несовместимая перетяжка, серьезно повредил кирпич XIX века. Фото: файлы NPS.
Руководители зданий также должны осознавать трудности, которые может создать проект переориентации.Этот процесс занимает много времени, и строительные леса, возможно, потребуется оставить на месте в течение длительного периода времени. Процесс совместной подготовки может быть довольно шумным и может привести к образованию большого количества пыли, которую необходимо контролировать, особенно в воздухозаборниках, чтобы защитить здоровье человека, а также там, где это может повредить работающее оборудование. Время от времени входы могут быть заблокированы, что затрудняет доступ как арендаторам здания, так и посетителям. Ясно, что управляющим зданиями необходимо будет координировать работу по переналадке с другими событиями на объекте.
Выбор подрядчика Идеальный способ выбрать подрядчика – это попросить совета у знающих владельцев недавно отремонтированных исторических зданий. Квалифицированные подрядчики затем могут предоставить списки других проектов переназначения для проверки. Однако чаще подрядчик для проекта переориентации выбирается на основе конкурентных торгов, контроль над которыми у клиента или консультанта ограничен. В этой ситуации важно обеспечить, чтобы в спецификациях оговаривалось, что каменщики должны иметь как минимум пятилетний опыт работы с реконструкцией исторических каменных зданий, чтобы иметь право участвовать в торгах по проекту.Контракты присуждаются участнику, предложившему самую низкую ответственную цену, и участники торгов, которые плохо проявили себя по другим проектам, обычно могут быть исключены из рассмотрения на этой основе, даже если у них самые низкие цены.
В контрактных документах должны быть указаны цены за единицу продукции, а также базовое предложение. Ценообразование за единицу продукции вынуждает подрядчика заранее определить, какие дополнительные или сокращенные затраты будут связаны с работами, которые отличаются от объема базового предложения. Если, например, у подрядчика будет на пятьдесят погонных футов меньше перетяжки камня, чем указано в контрактных документах, но на тридцать погонных футов больше у кирпича, будет легко определить окончательную цену за работу.Обратите внимание, что каждый тип работы – изменение точки кирпича, изменение точки камня или аналогичные предметы – будет иметь свою собственную цену за единицу. Цена за единицу также должна отражать количество; один погонный фут указателя в пяти разных точках будет дороже, чем пять смежных погонных футов.
Тестовые панели
Эти панели готовятся подрядчиком с использованием тех же методов, которые будут использоваться в оставшейся части проекта. Несколько местоположений панелей – желательно не на фасаде или в другом хорошо видимом месте здания – могут потребоваться для включения всех типов кладки, стилей швов, цветов раствора и других проблем, которые могут возникнуть при работе.
Неквалифицированная переналадка отрицательно повлияла на облик этого здания конца 19 века. Фото: файлы NPS.
Если, например, также должны проводиться испытания на очистку, их следует проводить в том же месте. Обычно для кирпичной кладки достаточно площади 3 на 3 фута, в то время как для каменной кладки может потребоваться несколько большая площадь. Эти панели устанавливают приемлемый стандарт работы и служат эталоном для оценки и принятия последующих работ по зданию.
Подготовка суставов
Старый раствор следует удалить на минимальную глубину, равную 2–2-1 / 2 ширины шва, чтобы обеспечить надлежащее сцепление и предотвратить «выскакивание» раствора. Для большинства кирпичных швов это потребует удаления раствора на глубину примерно от Ω до 1 дюйма; для каменной кладки с широкими швами может потребоваться удаление раствора на глубину нескольких дюймов. Любой рыхлый или распавшийся строительный раствор, превышающий эту минимальную глубину, также должен быть удален.
Хотя некоторые повреждения могут быть неизбежны, тщательная подготовка швов может помочь ограничить повреждение блоков кладки.Традиционный способ удаления старого раствора – использование ручных долот и молотков. Несмотря на то, что этот метод трудоемок, в большинстве случаев этот метод представляет наименьшую опасность повреждения исторических блоков каменной кладки и дает наилучший конечный продукт.
Однако наиболее распространенный метод удаления строительного раствора – использование пилы или шлифовального станка. Использование электроинструмента неквалифицированными каменщиками может иметь катастрофические последствия для исторической кладки, особенно для мягкого кирпича. Использование бензопилы на стенах с тонкими стыками, таких как большинство кирпичных стен, почти всегда приводит к повреждению блоков кладки из-за разламывания краев и перерезания на головке или вертикальных стыков.
Однако небольшие долота с пневматическим приводом, как правило, можно безопасно и эффективно использовать для удаления строительного раствора с исторических зданий, если каменщики сохраняют надлежащий контроль над оборудованием. При определенных обстоятельствах тонкие шлифовальные машины с алмазным лезвием можно использовать для вырезания горизонтальных стыков только на твердом портландцементном растворе, обычном для большинства каменных зданий начала 20-го века. Обычно автоматические инструменты наиболее успешно удаляют старый раствор, не повреждая кирпичную кладку, когда они используются в сочетании с ручными инструментами при подготовке к перетяжке.Если горизонтальные швы являются однородными и довольно широкими, можно использовать механическую пилу по камню для облегчения удаления раствора, например, разрезая по середине шва; Окончательное удаление раствора со сторон швов следует производить ручным зубилом и молотком. Фрезы для уплотнения с алмазными лезвиями иногда можно успешно использовать для вырезания швов без повреждения кладки. Фрезы для конопатки работают медленно; они не вращаются, а вибрируют с очень высокой скоростью, что сводит к минимуму возможность повреждения каменных блоков.Хотя механические инструменты можно безопасно использовать в ограниченных обстоятельствах для вырезания горизонтальных швов при подготовке к повторной нарезке, их никогда не следует использовать на вертикальных швах из-за опасности поскользнуться и врезаться в кирпич выше или ниже вертикального шва. Использование электроинструментов для удаления раствора без повреждения окружающих блоков каменной кладки также требует высококвалифицированных каменщиков, имеющих опыт работы с историческими каменными зданиями. Подрядчики должны продемонстрировать умение обращаться с электроинструментами до утверждения их использования.
Использование любого из этих электроинструментов также может быть более приемлемым для твердого камня, такого как кварцит или гранит, чем для терракоты с его стеклянной глазурью, или для мягкого кирпича или камня. Испытательная панель должна определить приемлемость электроинструмента. Если разрешается использование электроинструментов, подрядчик должен разработать программу контроля качества для учета утомляемости рабочих и аналогичных переменных.
Раствор должен быть аккуратно удален с блоков кладки, оставляя квадратные углы позади разреза.Перед заливкой стыки следует промыть струей воды, чтобы удалить все рыхлые частицы и пыль. Во время заливки швы должны быть влажными, но без стоячей воды. Для кирпичных стен из известняка, песчаника и обычного кирпича, которые обладают высокой впитывающей способностью, рекомендуется наносить непрерывный водяной туман в течение нескольких часов до начала повторного нанесения.
Приготовление раствора
Компоненты строительного раствора должны быть отмерены и тщательно перемешаны, чтобы обеспечить единообразие визуальных и физических характеристик.Сухие ингредиенты измеряются по объему и тщательно перемешиваются перед добавлением воды. Песок необходимо добавлять во влажном рыхлом состоянии, чтобы избежать чрезмерного шлифования. Строительный раствор для повторного нанесения обычно предварительно гидратируется путем добавления воды, чтобы он просто держался вместе, таким образом, позволяя ему постоять в течение определенного периода времени перед добавлением последней воды. Следует добавить половину воды и перемешать примерно 5 минут. Оставшуюся воду затем следует добавлять небольшими порциями, пока не будет получен раствор желаемой консистенции.Общий необходимый объем воды может варьироваться от партии к партии в зависимости от погодных условий. Важно свести количество воды к минимуму по двум причинам: во-первых, более сухой раствор чище для работы и его можно плотно уплотнить в швы; во-вторых, без испарения лишней воды, раствор затвердевает без усадочных трещин. Раствор следует использовать в течение примерно 30 минут после окончательного перемешивания, и нельзя допускать «повторного темперирования» или добавления воды.
Использование известковой замазки для приготовления раствора
Раствор, изготовленный из известковой замазки и песка, иногда называемый грубым или грубым веществом, должен измеряться по объему, и его пропорции могут немного отличаться от пропорций, используемых для гашеной извести.Для достижения приемлемой консистенции обычно не требуется никакой дополнительной воды, поскольку в замазке уже содержится достаточно воды. Сначала дозируют песок, затем известковую замазку, затем перемешивают в течение пяти минут или до тех пор, пока весь песок не будет полностью покрыт известковой замазкой. Но перемешивания, в привычном понимании переворачивания мотыгой, иногда может быть недостаточно, если необходимо добиться наилучших характеристик известкового замазочного раствора. Хотя старая практика рубки, взбивания и утрамбовки строительного раствора была в значительной степени забыта, недавние полевые работы подтвердили, что известковая замазка и песок, утрамбованные и забитые деревянным молотком или рукоятью топора, с вкраплениями измельчения мотыгой, могут значительно улучшить обрабатываемость и представление.Интенсивность этого действия увеличивает общий контакт извести и песка и удаляет излишки воды путем уплотнения других ингредиентов. Для более крупных проектов также может быть выгодно использовать для смешивания тарельчатую мельницу. Мельницы для производства цементных растворов, имеющие давние традиции в Европе, производят замазочный раствор высшего качества, недостижимый с помощью современных лопастных и барабанных смесителей.
Для более крупных проектов по изменению ориентации известковую замазку и песок можно заранее смешать вместе и хранить неограниченное время, на строительной площадке или за ее пределами, что устраняет необходимость в кучах песка на стройплощадке.Эта смесь, напоминающая влажный коричневый сахар, должна быть защищена от воздуха в герметичных контейнерах, накрыв сверху влажным куском мешковины, или запечатана в большом пластиковом пакете, чтобы предотвратить испарение и преждевременную карбонизацию. Через несколько месяцев известково-песчаная смесь может быть преобразована в пластичное состояние без дополнительной воды.
Если портландцемент указан в известковой замазке и песчаном растворе – тип O (1: 2: 9) или тип K (1: 3: 11) – портландцемент следует сначала смешать с суспензионной пастой, прежде чем добавлять ее в раствор. известковая замазка и песок.Это не только гарантирует, что портландцемент равномерно распределен по всей смеси, но и при добавлении сухого портландцемента к влажным ингредиентам он имеет тенденцию «комковаться», создавая угрозу диспергированию. (Обычно после введения портландцемента в известковую замазку необходимо добавить воду и отшлифовать ее.) На этом этапе следует добавлять любые цветные пигменты и перемешивать в течение полных пяти минут. Раствор следует использовать в течение 30 минут – 1 час, повторный темперирование не допускается. После добавления портландцемента раствор больше нельзя хранить.
Заполнение шва
Если существующий раствор был удален на глубину более 1 дюйма, эти более глубокие участки должны быть сначала заполнены, уплотняя новый раствор в несколько слоев. Задняя часть всего стыка должна быть заполнена последовательно, нанося примерно 1/4 дюйма раствора, хорошо утрамбовывая его в задние углы. Это приложение может вытягиваться вдоль стены на несколько футов. Как только раствор достигнет твердости отпечатка большого пальца, можно нанести еще один слой раствора толщиной 1/4 дюйма – примерно такой же толщины.Потребуется несколько слоев, чтобы заполнить шов заподлицо с внешней поверхностью кладки. Важно дать каждому слою время затвердеть перед нанесением следующего слоя; Большая часть усадки раствора происходит в процессе отверждения, и, таким образом, наслоение сводит к минимуму общую усадку.
Когда последний слой раствора остается твердым, следует обработать шов, чтобы он соответствовал историческому шву. Правильный выбор инструмента важен для получения однородного цвета и внешнего вида. При слишком мягкой обработке цвет будет светлее, чем ожидалось, и могут появиться микротрещины; при слишком сильном оштукатуривании могут появиться темные полосы, называемые «прожиганием инструмента», и хорошее сцепление раствора с каменными блоками не будет достигнуто.
Если у старых кирпичей или камней изношенные, закругленные края, лучше всего сделать небольшой углубление в окончательном растворе с лицевой стороны кладки. Эта процедура поможет избежать сустава, который визуально шире, чем сам сустав; это также позволит избежать образования большого и тонкого выступа, который легко повредить и впустить воду. После обработки излишки раствора можно удалить с края шва, обработав щеткой из натуральной щетины или нейлоновой щеткой. Щетки с металлической щетиной никогда не следует использовать для обработки исторической кирпичной кладки.
Условия отверждения
Предварительное отверждение растворов с высоким содержанием извести – тех растворов, которые содержат больше извести по объему, чем портландцемент, т. Е. Типа O (1: 2: 9), типа K (1: 3: 11) и прямой извести / песка. , Тип «L» (0: 1: 3) – происходит довольно быстро, так как вода из смеси теряется на пористой поверхности кладки и из-за испарения. Слишком быстрое высыхание раствора с высоким содержанием извести (особенно типа «L») может привести к мелению, плохой адгезии и плохой стойкости.Периодическое смачивание повторно заостренной области после того, как швы раствора стали жесткими и были обработаны финишной обработкой, может значительно ускорить процесс карбонизации. По возможности, распыление с помощью ручного опрыскивателя с тонкой насадкой может быть простым делом в течение дня или двух после повторного прицеливания. Частота намокания будет зависеть от местных условий, но сначала она может быть каждый час, а затем постепенно снижаться до трех или четырех часов. Стены должны быть покрыты мешковиной в течение первых трех дней после перетяжки.(Можно использовать пластик, но его следует накрывать навесом, а не ставить прямо у стены.) Это помогает сохранять стены влажными и защищает их от прямых солнечных лучей. После того, как карбонизация извести началась, она будет продолжаться в течение многих лет, и известь наберет прочность, поскольку она снова превратится в карбонат кальция внутри стены.
Фронтон 18 века и окружающая стена имеют совершенно разные стыки из раствора. Фото: файлы NPS.
Старение строительного раствора
Даже если приложить все усилия для соответствия цвету, текстуре и материалам существующего раствора, обычно будет заметная разница между старой и новой работой, отчасти потому, что новый раствор был подобран к неответренным частям исторического раствора.Другая причина небольшого несоответствия может заключаться в том, что песок более обнажен в старом растворе из-за небольшой эрозии извести или цемента. Хотя точечное повторное наведение обычно предпочтительнее и должна быть допустима некоторая разница в цвете, если разница между старым и новым строительным раствором слишком велика, в некоторых случаях может быть целесообразно переназначить всю область стены или весь объект, такой как залив , чтобы минимизировать разницу между старым и новым раствором. Если раствор правильно подобран, обычно лучший способ справиться с различиями в цвете поверхности – дать раствору стареть естественным образом.Перед применением необходимо тщательно протестировать другие способы устранения этих различий, в том числе очистку участков без повторных точек или окрашивание нового раствора.
Окрашивание нового строительного раствора для достижения лучшего соответствия цвета обычно не рекомендуется, но в некоторых случаях может быть уместным. Хотя окрашивание может обеспечить первоначальное совпадение, старый и новый минометы могут выветриваться с разной скоростью, что приводит к визуальным различиям через несколько сезонов. Кроме того, смеси, используемые для окрашивания раствора, могут нанести вред кладке; например, они могут вводить соли в кладку, что может привести к высолу.
Очистка восстановленной кладки
Если работа по переналадке будет выполнена аккуратно, то в очистке не будет необходимости, кроме удаления небольшого количества раствора с края стыка после обработки инструмента. Это можно сделать с помощью жесткой натуральной щетины или нейлоновой кисти после высыхания раствора, но до его первоначального схватывания (1-2 часа). Затвердевший раствор обычно можно удалить деревянной лопаткой или, при необходимости, долотом.
Дальнейшую очистку лучше всего производить простой водой и щетками из натуральной щетины или нейлона.Если необходимо использовать химические вещества, их следует выбирать с особой осторожностью. Неправильная очистка может привести к порче блоков кладки, порче раствора, появлению пятен раствора и высолов. Швы нового раствора особенно подвержены повреждениям, потому что они не затвердевают полностью в течение нескольких месяцев. Химические чистящие средства, особенно кислоты, никогда не следует использовать для сухой кладки. Кладку всегда следует полностью пропитать водой перед нанесением химикатов. После очистки стены следует снова промыть простой водой, чтобы удалить все следы химикатов.
Следует предпринять несколько мер предосторожности, если необходимо очистить заново заделанную каменную стену. Во-первых, перед очисткой раствор должен полностью затвердеть. Обычно достаточно тридцати дней, в зависимости от погоды и воздействия; как упоминалось ранее, раствор будет продолжать отверждаться даже после того, как затвердеет. Следует подготовить испытательные панели для оценки воздействия различных методов очистки. Как правило, на новых каменных стенах следует использовать только промывку водой под очень низким давлением (100 фунтов на квадратный дюйм) с добавлением жесткой натуральной щетины или нейлоновых щеток, за исключением глазурованных или полированных поверхностей, где следует использовать только мягкие ткани.**
Новое строение «налет» или выцветание иногда появляется в течение первых нескольких месяцев после повторного наведения и обычно исчезает в результате нормального процесса выветривания. Если высолы не удаляются естественным путем, самый безопасный способ их удаления – сухая чистка щеткой из жесткой натуральной или нейлоновой щетины с последующей влажной щеткой. Соляная (соляная) кислота обычно неэффективна, и ее не следует использовать для удаления высолов. Это может высвободить дополнительные соли, которые, в свою очередь, могут привести к увеличению количества высолов.
Заливка швов иногда предлагается в качестве альтернативы, в частности, повторной заливки кирпичных зданий. Этот процесс включает нанесение тонкого слоя раствора на цементной основе на стыки раствора и границу раздела строительный раствор / кирпич. Чтобы раствор был эффективным, он должен слегка выходить на поверхность кирпичной кладки, таким образом визуально расширяя шов. Изменение внешнего вида стыка может в недопустимой степени изменить исторический характер сооружения.Кроме того, несмотря на то, что маскировка кирпичей предназначена для предотвращения попадания раствора на остальную поверхность кирпича, неизбежно останется некоторый уровень остатков, называемый «вуалированием». Затирка поверхности не может заменить более обширную работу по перетяжке и не рекомендуется для исторической кладки.
** Дополнительная информация по очистке кладки представлена в Записках по консервации 1: Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических зданий с каменной кладкой, Роберт С.Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2000; и поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити из исторических каменных зданий, Энн Э. Гриммер, Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической консервации, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1988 .
Простое сравнение на месте с поможет определить твердость и состояние строительного раствора и блоков кладки.Начните со соскабливания раствора отверткой и постепенно постукивайте сильнее холодным зубилом и каменщиком. Таким же образом можно испытать кирпичную кладку, начиная с более осторожной процедуры, соскоблив ее ногтем. Этот относительный анализ, производный от 10-балльной шкалы твердости, используемой для описания минералов, обеспечивает хорошую отправную точку для выбора подходящего строительного раствора. Более подробно он описан в «Описание системы Russack для кирпича и строительного раствора», на которую имеется ссылка в списке для чтения в конце этого краткого обзора.
Образцы строительного раствора следует отбирать тщательно и брать из различных мест в здании, чтобы, если возможно, найти не выветренный строительный раствор. Некоторые части здания могли быть перекрашены в прошлом, в то время как другие части могут быть подвержены условиям, вызывающим необычный износ. Может быть несколько цветов раствора, относящегося к разным периодам строительства, или песок, использованный из разных источников во время первоначального строительства. Любая из этих ситуаций может дать ложные показания визуальных или физических характеристик, необходимых для нового миномета.Следует отметить вариации, которые могут потребовать разработки более чем одного микса.
- Удалите долотом и молотком три или четыре образца раствора без выветривания, которые необходимо сопоставить, в нескольких местах здания. (Отложите самый большой образец – он будет использован позже для сравнения с перетяжкой раствора). Удаление полного представления образцов позволит выбрать «средний» или средний образец раствора.
- Оставшиеся образцы растолочь деревянным молотком или молотком, если необходимо, до тех пор, пока они не разделятся на составные части.Материала должно быть пригоршня.
- Осмотрите порошкообразную часть раствора – известковую и / или цементную матрицу. Особенно обратите внимание на цвет. Существует тенденция думать, что исторические растворы имеют белые связующие, но серый портландцемент стал доступен к последней четверти XIX века, и традиционные известки также иногда были серыми. Таким образом, в некоторых случаях естественный цвет исторической папки может быть серым, а не белым. Раствор также мог быть окрашен для создания цветного раствора, и этот цвет должен быть определен на данном этапе.
- Осторожно сдуйте порошкообразный материал (известковую и / или цементную матрицу, скрепляющую раствор).
- С помощью лупы малой мощности (10 крат) исследуйте оставшийся песок и другие материалы, такие как куски извести или скорлупа.
- Отметьте и запишите широкий диапазон цветов, а также различные размеры отдельных песчинок, примесей или других материалов.
Другие факторы, которые следует учитывать
Цвет
Независимо от цвета связующего или цветных добавок, песок является основным материалом, придающим строительный раствор его цвет.Удивительное разнообразие цветов песка можно найти в одном образце исторического раствора, а различные размеры песчинок или других материалов, таких как не полностью измельченная известь или цемент, играют важную роль в текстуре раствора для повторного нанесения. . Следовательно, при указании песка для повторного нанесения раствора может потребоваться получить песок из нескольких источников и объединить или просеять их, чтобы приблизиться к диапазону цветов песка и размерам зерен в историческом образце раствора.
Указывающий стиль
Тщательный осмотр исторической каменной стены и методов, использованных при первоначальном строительстве, поможет сохранить визуальные качества здания. Следует изучить стили указания и методы их создания. Важно смотреть как на горизонтальные, так и на вертикальные стыки, чтобы определить порядок, в котором они были обработаны, и были ли они одним стилем. Например, в некоторых зданиях конца 19-го и начала 20-го века горизонтальные стыки были загнуты назад, а вертикальные стыки были обработаны заподлицо и окрашены в тон кирпича, что создает иллюзию горизонтальных полос.Стили наведения также могут отличаться от одного фасада к другому; Передние стены часто получали большее внимание к деталям из раствора, чем боковые и задние стены. Tuckpointing – это не настоящая повторная установка, а нанесение приподнятого шва или известкового замазочного шва поверх швов заподлицо. Карандаш – это чисто декоративная обработка окрашенной поверхности поверх строительного шва, часто контрастного цвета.
Каменная кладка
Следует также проверить блоки кладки, чтобы любые заменяемые блоки соответствовали исторической кладке.Внутри стены может быть широкий диапазон цветов, текстур и размеров, особенно из кирпича ручной работы или грубого камня, добытого в местных карьерах. Заменяемые блоки должны сливаться с полным спектром блоков каменной кладки, а не с отдельным кирпичом или камнем.
Соответствие цвета и текстуры строительного раствора
Новый раствор должен соответствовать неответренным внутренним частям исторического раствора. Самый простой способ проверить соответствие – сделать небольшой образец предлагаемой смеси и дать ему отвердеть при температуре примерно 70 градусов по Фаренгейту в течение недели, или его можно запечь в духовке, чтобы ускорить отверждение; затем этот образец взламывают, и его поверхность сравнивают с поверхностью самого большого «сохраненного» образца исторического раствора.
Если невозможно добиться надлежащего соответствия цвета с помощью натурального песка или цветных заполнителей, таких как крошка мрамора или кирпичной крошки, возможно, потребуется использовать современный пигмент для строительных растворов.
На ранних стадиях проекта следует определить, насколько новый миномет должен соответствовать историческому. Достаточно ли «достаточно близко» или «точно»? В спецификациях это должно быть четко указано, чтобы подрядчик имел разумное представление о том, сколько времени и затрат потребуется для разработки приемлемого соответствия.
Такое же решение будет необходимо при подборе замены терракоты, камня или кирпича. Если есть известный источник замены, он должен быть включен в спецификации. Если источник не может быть определен до процесса торгов, спецификации должны включать ориентировочную цену на заменяющие материалы с окончательной ценой, основанной на фактических затратах для подрядчика.
Типы минометов (по объему) | |||
---|---|---|---|
Обозначение | Цемент | Известь гидратированная или известковая замазка | Песок |
M | 1 | 1/4 | 3 – 3 3/4 |
S | 1 | 1/2 | 4–4 1/2 |
N | 1 | 1 | 5–6 |
O | 1 | 2 | 8–9 |
К | 1 | 3 | 10–12 |
“L” | 0 | 1 | 2 1 / 4–3 |
Предлагаемые типы минометов для различных воздействий | |||
---|---|---|---|
Воздействие | |||
Кладочный материал | Закрытый | Умеренный | Сильный |
Очень прочный: гранит, полнотелый кирпич и т. Д. | O | N | S |
Умеренно прочный: известняк, прочный камень, формованный кирпич | K | O | N |
Минимально долговечный: мягкий кирпич ручной работы | “L” | K | O |
Для собственника / администратора
Владелец или администратор исторического здания должен помнить, что перенаправление может оказаться длительным и дорогостоящим процессом.Во-первых, должно быть достаточно времени для оценки здания и исследования причины проблем. Затем будет время, необходимое для подготовки контрактной документации. Сама работа точная, трудоемкая и шумная, а строительные леса могут на какое-то время закрывать фасад здания. Поэтому хозяину необходимо тщательно спланировать работу, чтобы избежать проблем. Таким образом, графики переназначения и других действий потребуют тщательной координации во избежание непредвиденных конфликтов. Владелец должен избегать тенденции спешить с работой или срезать углы, если историческое здание хочет сохранить свою визуальную целостность, а работа должна быть долговечной.
Архитектору / консультанту
Поскольку основная роль консультанта заключается в обеспечении срока службы здания, важно знать исторические методы строительства и особые проблемы, возникающие в старых зданиях. Консультант должен помочь владельцу в планировании логистических проблем, связанных с исследованиями и строительством. Консультант обязан определить причину ухудшения строительного раствора и убедиться, что она устранена до повторной заделки кладки.Консультант также должен быть готов тратить больше времени на проверку проекта, чем это принято в современном строительстве.
Для масонов
Успешное перенаправление зависит от самих масонов. Опытные каменщики понимают особые требования к работе с историческими зданиями, а также дополнительные затраты времени и средств, которые они требуют. Вся бригада каменщиков должна быть готова и способна выполнять работы в соответствии со спецификациями, даже если спецификации могут не соответствовать стандартной практике.В то же время каменщики не должны бояться сомневаться в технических характеристиках, если выясняется, что указанные работы могут повредить здание.
Заключение
Хорошая работа по перепрофилированию должна длиться не менее 30 лет, а лучше 50-100 лет. Быстрые пути и плохое мастерство приводят не только к уменьшению исторического характера здания, но и к работе, которая выглядит плохо и потребует в будущем переориентации раньше, чем если бы работа была сделана правильно.Раствор строительного раствора в историческом каменном здании часто называют «первой линией защиты» стены. Хорошая практика перетяжки гарантирует долгий срок службы строительного шва, стены и исторической конструкции. Хотя тщательный уход поможет сохранить свежеукрашенные швы раствора, важно помнить, что швы раствора предназначены для жертвоприношения и, вероятно, в будущем потребуют повторной заделки. Тем не менее, если исторические швы из строительного раствора оказались прочными в течение многих лет, то тщательная повторная фиксация должна иметь такой же долгий срок службы, что в конечном итоге будет способствовать сохранению всего здания.
Полезные адреса
Американский институт кирпича
11490 Commerce Park Drive
Рестон, VA 22091
Национальная ассоциация извести
200 Н. Глеб-роуд, офис 800
Арлингтон, Вирджиния 22203
Портлендская цементная ассоциация
5420 Old Orchard Road,
Скоки, Иллинойс 60077
Благодарности
Роберт К.Мак, FAIA , является руководителем архитектурной фирмы MacDonald & Mack, Architects, Ltd., специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, штат Миннесота. Джон П. Спевик, CSI , Толедо, Огайо, каменщик в 5-м поколении и руководитель компании U.S. Heritage Group, Inc., Чикаго, Иллинойс, которая занимается индивидуальным подбором исторического раствора. Энн Э. Гриммер , старший историк архитектуры, Служба национальных парков, отвечала за разработку и координацию пересмотра данного документа по сохранению, включая профессиональные комментарии, и техническое редактирование.
Авторы и редактор выражают благодарность за предоставленный профессиональный и технический обзор: Марк Макферсон и Рон Петерсон, подрядчики по восстановлению каменной кладки, Macpherson-Towne Company, Миннеаполис, Миннесота; Лоррейн Шнабель, архитектурный реставратор, John Milner Associates, Inc., Филадельфия, Пенсильвания; Лорен Б. Сикелс-Тейвс, доктор философии, архитектурный консерватор, Biohistory International, Хантингтон-Вудс, Мичиган; и следующие профессиональные сотрудники Службы национальных парков, в том числе: Э.Блейн Кливер, руководитель отдела исследования исторических зданий в Америке / журнала «Исторический американский инженерно-технический отчет»; Дуглас К. Хикс, заместитель суперинтенданта, Учебный центр по сохранению исторических памятников, Фредерик, Мэриленд; Крис Макгиган, специалист по надзору за выставками, Учебный центр по сохранению исторических памятников, Фредерик, Мэриленд; Чарльз Э. Фишер, Шарон С. Парк, FAIA, Джон Сандор, Отдел технических служб сохранения, Службы сохранения наследия, и Кей Д. Уикс, Службы сохранения наследия.
Первоначальная версия этой записки, Повторное определение стыков минометов в исторических кирпичных зданиях , была написана Робертом К.Маком в 1976 году, а в 1980 году он был переработан и обновлен Робертом К. Маком, де Тилом Паттерсоном Тиллером и Джеймсом С. Аскинсом.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Октябрь 1998 г.
Ашерст, Джон и Никола. Практическая консервация зданий. Vol. 3: Растворы, штукатурки и штукатурки. Нью-Йорк: Halsted Press, подразделение John Wiley & Sons, Inc., 1988.
Кливер, Э. Блейн. «Испытания для анализа образцов строительных растворов». Бюллетень Ассоциации Консервационных Технологий. Т. 6, № 1 (1974), стр. 68-73.
Кони, Уильям Б., AIA. Восстановление каменной кладки зданий двадцатого века. Серия по сохранению штата Иллинойс. Номер 10. Спрингфилд, штат Иллинойс: Отдел служб сохранения, Агентство по сохранению исторических памятников Иллинойса, 1989 г.
Дэвидсон, Дж. «Кладочный раствор». Канадский строительный дайджест. CBD 163. Оттава, ONT: Отдел строительных исследований, Национальный исследовательский совет Канады, 1974.
Ферро, Максимилиан Л., AIA, RIBA. “Система Russack для кирпича и строительного раствора Описание: Полевой метод оценки твердости кладки.” Technology and Conservation. Vol. 5, No. 2 (Summer 1980), pp. 32-35.
Хукер, Кеннет А. «Полевые заметки о переориентации». Журнал масонства Абердина Строительство. Т. 4, No. 8 (август 1991 г.), стр. 326-328.
Енжеевска, Х. «Старые минометы в Польше: новый метод расследования». Исследования в области сохранения . Vol. 5, No. 4 (1960), pp. 132-138.
«Роль Лайма в ступке». Журнал каменного строительства Абердина .Vol. 9, No. 8 (август 1996 г.), стр. 364-368.
Филлипс, Морган В. «Краткие заметки по предметам анализа красок и строительных растворов и записи профилей формования: проблемы с анализом красок и строительных растворов». Бюллетень Ассоциации Консервационных Технологий. Т. 10, No. 2 (1978), pp. 77-89.
Приготовление и использование известковых растворов: Введение в принципы использования известковых растворов. Шотландский центр извести в исторической Шотландии.Эдинбург: Историческая Шотландия, 1995.
Ширхорн, Кэролайн. «Обеспечение постоянства цвета строительного раствора». Aberdeen’s Magazine of Masonry Construction. Т. 9, No. 1 (январь 1996 г.), стр. 33-35.
“Следует ли использовать минометы с воздухововлекающими добавками?” Aberdeen’s Magazine of Masonry Construction. Т. 7, No. 9 (сентябрь 1994 г.), стр. 419-422.
Sickels-Taves, Лорен Б. «Ползучесть, усадка и минометы в исторической сохранности». Журнал тестирования и оценки, JTEVA. Т. 23, № 6 (ноябрь 1995 г.), стр. 447-452.
Спевейк, Джон П. История каменного раствора в Америке , 1720–1995. Арлингтон, Вирджиния: Национальная ассоциация извести, 1995.
Спуэйк, Джон П. «Перефокусируясь правильно: почему использование современного строительного раствора может повредить исторический дом». Журнал Old-House. Т. XXV, № 4 (июль-август 1997 г.), стр. 46-51.
Технические примечания к кирпичному строительству. Американский институт кирпича, Рестон, Вирджиния.
«Влагостойкость кирпичной кладки: техническое обслуживание». 7F. Февраль 1986 г.
«Растворы для кирпичной кладки». 8 Пересмотрено II. Ноябрь 1989 г.
«Стандартные технические условия на портландцементно-известковый раствор для кирпичной кладки». 8A Пересмотрено. Сентябрь 1988 г.
«Раствор для кирпичной кладки – выбор и контроль». 8B Переиздан. Сентябрь 1988 г. (июль / август 1976 г.).
«Руководство по техническим условиям для кирпичной кладки, часть V строительного раствора и затирки.”11E Revised. Сентябрь 1991 г.”
«Связи и узоры в кирпичной кладке». 30 переиздан. Сентябрь 1988 г.
Известковые растворы и другие связующие для каменной кладки
известково-цементный цикл
, автор – Джессика (Фохт) Аквилин, MSHP, Lime Works .us Специалист по сохранению
Связующие – это материалы, которые действуют как связующий агент, который при смешивании с заполнителем и водой образует строительный раствор, который используется для склеивания различных блоков кладки вместе, играя структурную и декоративную роль в здании.На протяжении всей истории каменной кладки использовались четыре основных вяжущих: известь, гидравлическая известь, натуральный цемент и портландцемент, все из которых получены из известняка. Связующие влияют на физические и химические свойства раствора, включая его прочность, скорость затвердевания или схватывания и реакцию с окружающими материалами. Ниже приводится краткая история каждого типа связующего, химической реакции при его производстве и их физических свойств.
История известкового раствора как связующего при кладке
История использования извести в архитектурных приложениях восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры в Анатолии и Палестине, где она использовалась в качестве материала для окраски стен.Самый ранний из известных сохранившихся примеров извести, используемой в качестве связующего в ступках, был найден в Кносских дворцах минойской эпохи около 1700 г. до н.э., где она применялась в качестве штукатурки. Известковый раствор, используемый в качестве структурного компонента, не был зарегистрирован до III века до нашей эры в Риме, что совпадает с добавлением пуццолановых материалов, изменяющих химический состав раствора. 1
Известковый раствор получают из известняка, состоящего в основном из карбоната кальция (CaCO 3 ), который обжигают в печи при температуре выше 700 ° C (процесс кальцинирования) и гасят водой для получения извести, которая затем смешивается. с песком для приготовления раствора.Во время прокаливания известняк разлагается, теряя углекислый газ и 40% своего веса, образуя негашеную известь (CaO).
CaCO 3 → CaO + CO 2 ( г )
Негашеную известь затем добавляют в воду во время процесса гашения, что приводит к экзотермической реакции, в результате которой образуется гидроксид кальция (Ca (OH) 2 ), известный как гашеная известь.
CaO + H 2 O → Ca (OH) 2 + тепло
Этот процесс традиционно выполнялся в яме, вырытой в земле, где негашеная известь оставлялась для созревания, позволяя гидроксиду кальция медленно и тщательно разрушаться для достижения характерной гладкости, удобоукладываемости и липкости мелкозернистой известковой замазки. 2 Сегодня гашение происходит путем продувки негашеной извести паром, в результате чего получается порошок, известный как гашеная известь.
На этом этапе гашеная известь смешивается с песком в соотношении 1: 2-3 об. / Об. Для получения известкового раствора, который затем можно использовать при кладке кирпичной кладки или в качестве штукатурки или штукатурки. При использовании порошка гашеной извести необходимо добавлять воду, однако объем воды не должен значительно превышать объем извести. Известковый раствор затвердевает при контакте с углекислым газом, присутствующим в воздухе, в процессе, известном как карбонизация, превращаясь обратно в карбонат кальция.
Ca (OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O
Растворы извести обычно классифицируются как воздушно-реактивные. Когда вода в свежем растворе испаряется, воздух может проникать в открытые поры, позволяя CO 2 реагировать с известью внутри раствора, достигая полного затвердевания. Поскольку для затвердевания известковых растворов требуется CO 2 , существуют некоторые ограничения относительно того, где их можно и нельзя использовать. Они не затвердевают должным образом в очень влажной среде, потому что вода не оставляет поры открытыми для проникновения воздуха.Их также нельзя использовать в больших объемах или в сердцевине толстых стенок, потому что карбонизация не произойдет в разумные сроки, позволяя раствору затвердеть. Непрореагировавший Ca (OH) 2 часто встречается в сердцевине древних стен. 3
Есть несколько преимуществ использования известкового раствора в кладочной системе. У них более высокая паропроницаемость, позволяющая системе дышать, предотвращая попадание влаги в ловушку и делая систему более долговечной. Известковый раствор обеспечивает гибкость системы кладки, позволяя ей выдерживать движения, возникающие в результате воздействия окружающей среды и структурных нагрузок.Низкая прочность раствора гарантирует, что любое структурное движение происходит вдоль швов между каменными блоками, защищая их от растрескивания и разрушения. Известковые растворы также считаются самовосстанавливающимися. Трещины и трещины заживают за счет растворения, переноса и повторного осаждения соединений кальция, CaCO 3 и Ca (OH) 2 в строительном растворе. Вода позволяет соединениям, содержащим кальций, переходить в раствор, а затем переносит их из зоны, богатой связующим, в пустоты и трещины, которые присутствуют в строительном растворе.Повторно осажденные соединения кальция могут затем заполнить тонкие трещины. 4
Гидравлическая известь
Вяжущее считается гидравлическим, если оно может схватываться и развиваться за счет химического взаимодействия с водой. Гидравлическую известь производят из смесей известняка с глинами, которые могут встречаться в естественных условиях, например, в загрязненном известняке (природная гидравлическая известь, NHL), или быть получены искусственно (гидравлическая известь, HL) путем добавления глины и других материалов к гидроксиду кальция.Загрязненный или загрязненный глиной известняк содержит кремнезем и глинозем, а часто и другие материалы, которые могут обеспечивать гидравлические свойства. 5 Эти примеси образуют материалы, подобные тем, которые содержатся в портландцементе, например, дикальцийсиликат, алюминат и фазы железа. Гидравлические известковые растворы прочнее и схватываются быстрее, чем известковые растворы, но при этом остаются воздухопроницаемыми, позволяя влаге выходить из системы кладки и могут схватываться под водой.
Реакция кремнезема и глинозема глины с теплом, водой и известью – это то, что обеспечивает гидравлический компонент связующего.Существует два основных типа гидравлических компонентов: алит (трехкальциевый силикат, C 3 S) и белит (двухкальциевый силикат, C 2 S). Алит производится только при температурах обжига выше 1260 ° C и поэтому не присутствует в гидравлической извести, где исходный материал обжигается при температуре от 600 до 1200 ° C. Алит является основным гидравлическим компонентом портландцемента. Белит образуется при температуре от 900 до 1200 ° C, что соответствует диапазону обжига извести. 6 Анализ показал, что гидравлическая известь использовалась в средневековых сооружениях до современного открытия этого процесса в результате обжига богатого глиной известняка при адекватных температурах для производства белита, в результате чего была получена естественная гидравлическая известь. 7
Натуральная гидравлическая известь производится из известняка (карбонат кальция, CC), содержащего 5-20% глины (мерзлый известняк), который при обжиге при высокой температуре (1000-1100 ° C) приводит к реакции силикат-известь с образованием белита или дикальцийсиликата. (C 2 S), известь (оксид кальция, C), оксид алюминия (A) и диоксид углерода (C).
CC + AS → C 2 S + C + A + C
Поскольку в известняке содержится больше карбоната кальция, чем в глине, при обжиге образуется значительное количество негашеной извести (CaO).Затем обожженный камень гасят расчетным количеством воды, превращая его в порошок, как показано в приведенной выше реакции.
Гидравлическая известь первоначально затвердевает в результате реакции силиката дикальция с водой (H) при комнатной температуре с образованием гидратированного силиката кальция (CSH) и некоторого количества свободной извести (гидроксид кальция, CH).
С 2 S + H → CSH + CH
Гидравлическая известь, как и известь, подвергается карбонизации. Двуокись углерода из атмосферы проникает в строительный раствор после его высыхания, превращая гашеную известь в карбонат кальция и расщепляя гидратированный силикат кальция на карбонат кальция и аморфный диоксид кремния (SH).
CSH + CH + C → CC + SH + H
В процессе отверждения связующее подвергается некоторой усадке, и для уменьшения усадки и улучшения механических свойств связующего требуется добавление безусадочного инертного наполнителя – песка. Типичное соотношение для гидравлического известкового раствора по объему составляет 1 часть порошка гидравлической извести на 1-3 части песка и от 1/3 до 1/2 части воды.
Цемент натуральный
В течение восемнадцатого века впервые со времен римлян произошли существенные изменения в понимании вяжущих материалов.В 1796 году преподобному Джеймсу Паркеру был выдан патент на изобретение «римского цемента», природного цемента, который отличался быстрым схватыванием. Затем на рынке стали появляться многие другие типы натурального цемента, все с различными характеристиками. Природные цементы производятся из глинистых известняков, таких как мергели и септарии, с содержанием глины более 25%. Они классифицируются как натуральные, потому что все необходимые материалы уже присутствуют в известняке. Известняк обжигается в печи при тех же низких температурах, 1000-1100 ° C, которые используются для обжига гидравлической извести.Кальций в известняке соединяется с алюмосиликатами глины с образованием гидравлических минералов. 8 После обжига кальцинированная порода измельчается в мелкий порошок, в отличие от извести, натуральный цемент не гашется.
Натуральный цемент – это гидравлическое вяжущее с быстрым схватыванием за счет образования гидратов алюмината кальция. 9 В качестве связующего натуральный цемент имеет высокую прочность на сжатие по сравнению с известковыми растворами, но при этом остается паропроницаемым. Быстрое схватывание и гидравлические свойства природного цемента сделали его популярным раствором для строительных проектов, а также для общего строительства в девятнадцатом веке до появления портландцемента в середине девятнадцатого века.Свойства природных цементов напрямую зависят от количества и состава глины, присутствующей в известняке.
Портлендский цемент
Портландцементбыл запатентован Джозефом Аспдином в 1827 году, который утверждал, что его изобретение может производить искусственный камень не хуже портландского камня. Однако его изобретение еще не было сопоставимо с тем, что используется сегодня. Материал, сравнимый с современным цементом, был произведен И. К. Джонсоном в 1845 году путем обжига известняка и глины при таких высоких температурах, что конечный продукт представлял собой застеклованную массу. 10 По мере развития технологий обжига в девятнадцатом веке они смогли обжигать при более высоких температурах в течение более длительных периодов времени, что позволило полностью остекловать силикаты, присутствующие в глине.
Портландцемент производят путем обжига смеси известняка (CC) и глины (AS), около 22%, при высоких температурах (1450 ° C), когда происходит почти полное плавление, превращая смесь известняковой глины в их гидравлические минеральные разновидности, в результате чего в клинкере после охлаждения.Затем клинкер тонко измельчают в порошок и смешивают с гипсом до 5%, что необходимо для снижения скорости схватывания, которая начинается при смешивании порошка с водой. Обжиг исходного продукта при этой температуре приводит к получению трикальцийсиликата (C 3 S, алит), дикальцийсиликата (C 2 S, белит, единственное активное соединение в гидравлической извести), трикальцийалюмината (C 3 A) и алюмоферрит кальция (C 4 AF).
CC + AS → C 3 S + C 2 S + C 3 A + C 4 AF
Затем к продуктам добавляют воду (H), что приводит к образованию гидратированного силиката кальция (CSH), гидратированного алюмината кальция (CAH) и свободной извести, гидроксида кальция (CH).Эта реакция заставляет цемент затвердевать и придает ему гидравлические свойства, а также высокую прочность.
C 3 S + C 2 S + C 3 A + H → CSH + CAH + CH
Когда затвердевший материал стареет и подвергается карбонизации, свободная известь снова превращается в карбонат кальция и превращает гидратированный силикат и алюминат кальция в аморфный диоксид кремния и оксид алюминия. Реакция карбонизации очень незначительна и не ухудшает механическую прочность цементного раствора.
CSH • CAH • CH + C → CC + SH + AH
Физические свойства портландцемента в первую очередь определяются трикальциевым силикатом (C 3 S). C 3 S – это то, что обеспечивает портландцементу быстрое затвердевание и высокую прочность. Во время установки C 3 S будет гидратироваться с образованием гидратированного силиката кальция (CSH), как и силикат дикальция (C 2 S), но C 3 S будет производить более чем в три раза больше гидроксида кальция (CH), чем C 2 S делает.Образование гидроксида кальция начинается, как только вода добавляется в измельченный клинкер, и кристаллизуется в порах строительного раствора, изменяя структуру пор. 11 Это приводит к плохой структуре пустот в строительном растворе, что делает его довольно плотным и снижает паропроницаемость до такой степени, что паропроницаемость в четыре раза меньше, чем у Natural Hydraulic Lime. Кристаллизация гидроксида кальция также изменяет эластичность раствора, делая его более жестким, что подвергает раствор более высокому риску образования долговременных трещин.
1 Торрака, Джорджио. Лекции по материаловедению для сохранения архитектуры . (Лос-Анджелес: Институт охраны природы Гетти, 2009). 50.
2 Brocklebank, Ян. Строительная известь в заповеднике . (Шефтсбери: Донхед, 2012). 23.
3 Торрака. 53.
4 Lubelli, B., T.G. Найланд, Р.П.Дж. Ван Хис. «Самовосстановление строительных растворов на основе извести: наблюдения под микроскопом и примеры из практики». HERON 56,1 / 2 (2011): 76.
5 Брошюра.48.
6 Броклебанк. 24.
7 Торрака. 58.
8 Лоури, Ричард М. П. «В защиту природного цемента: критическое исследование эволюции бетонных технологий в Форт-Тоттене, Нью-Йорк». (Диссертация. Колумбийский университет, 2013) 6.
9 Броклебанк. 11.
10 Торрака. 61.
11 «Минералогия вяжущих и влияние содержания свободной извести и добавок цемента в известковых растворах». Испытания и исследования продуктов из натуральной гидравлической извести из Санкт-Петербурга.Астье Великобритания . (Санкт-Астьер, 2006). 8 ноября 2013 г. http://www.stastier.co.uk/nhl/testres/mineralogy.htm
Лайм Завод .us
Лучшие варианты связующего для бетона для вашего проекта
Фото: homedepot.com
Многое уходит на ремонт бетона или проект. В отличие от столярных работ, вы не можете просто взять штабель пиломатериалов и приступить к работе. Вы должны дождаться подходящих погодных условий, выбрать правильную цементную смесь, использовать правильное соотношение и работать достаточно быстро, чтобы бетон не начал схватываться до того, как вы будете готовы.Вы должны правильно перемешать его с первого раза, чтобы убедиться, что он правильно прилипает.
Чтобы избежать неблагоприятного сценария, используйте лучшее связующее для бетона. Будь то смешивание агента с жидким раствором или использование агента для склеивания двух бетонных поверхностей вместе, высококачественный продукт может выполнить свою работу. Это руководство поможет вам выбрать лучшее вяжущее средство для бетона для вашего проекта.
- ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Quikrete 1 гал. Клей для сцепления с бетоном
- НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ: Quikrete 1 Qt.Акриловый фортификатор
- НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ТЕМПЕРАТУР: SikaLatex 1 гал. Клей для приклеивания к бетону
- НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ: Жидкие гвозди – LN-905 Клей для ландшафтных блоков
- НАИЛУЧШИЙ ПОЛИУРЕТАН: Loctite PL Premium Polyurethane Construction Adhesive
Лучшее связующее для бетона
Перед тем, как выбрать лучшее связующее для бетона для вашего проекта, обратите внимание на несколько факторов.Узнайте, как использовать средство, как кондиционировать поверхность и как определить, обеспечивает ли средство гидроизоляцию. Подробнее об этих факторах читайте далее.
ИнструкцииЧтобы не выполнять один и тот же проект дважды, обязательно следуйте инструкциям, указанным на упаковке средства для бетона. Более чем какой-либо другой фактор, использование продукта в точном соответствии с рекомендациями производителя – лучший способ достичь наилучших результатов.
Связующие вещества часто можно использовать по-разному.Они могут покрывать существующую поверхность или смешиваться непосредственно с бетонной смесью. Другим продуктам для правильной активации требуется два или три разных химиката.
Загрязнения поверхностиОбычно продукт не имеет значения, если поверхность грязная, пыльная или корродирующая. Чтобы любой материал приклеился к поверхности в таких условиях, его необходимо подготовить. Лучший способ очистить поверхность – использовать мягкое моющее средство и воду, хотя быстрая мойка может ускорить процесс.Чтобы удалить шероховатость поверхности или отслаивание краски, используйте ручную проволочную щетку.
После того, как поверхность станет чистой, удалите пыль. Размешивайте бетон вдали от поверхности, чтобы избежать разбрызгивания пыли или грязи и возникновения проблем с адгезией.
ВодонепроницаемостьХотя для превращения цемента в бетон требуется вода, вода может быть злейшим врагом бетона. Если вода проникает в бетонную поверхность и замерзает, она может легко расколоть идеальную поверхность.Он даже может создать совершенно новую заплатку прямо с вашей бетонной поверхности.
Вода может сделать то же самое с клеем или полиуретановым компаундом, хотя их гибкость делает их немного более устойчивыми к растрескиванию.
Использование водостойкого связующего помогает предотвратить негативное воздействие воды на проект. Перед использованием на открытом воздухе убедитесь, что поверхность продукта водонепроницаема.
Наш лучший выборТеперь, когда вы знаете, что искать в лучших адгезивах для бетона, начните сравнивать лучшие продукты.Ниже приводится список некоторых из лучших на рынке адгезивов для бетона.
Фото: homedepot.com
Для получения связующего вещества для бетона, которое может помочь создать первоклассный готовый продукт для различных бетонных проектов, обратите внимание на 1 галлон Quikrete. Клей для склеивания бетона. Используйте этот продукт в качестве клея для краски, покрывая базовые поверхности распылителем, валиком или кистью перед нанесением свежего слоя бетона. В качестве альтернативы, смешайте его с суспензией вместо воды, используя две части цемента на одну часть связующего вещества.
Одной из лучших особенностей этого агента является то, что он не требует от пользователя придания шероховатости поверхности перед нанесением. В то время как для других продуктов может потребоваться трудоемкая очистка проволочной щеткой, клей будет держаться на гладких поверхностях, если на них нет грязи и загрязнений.
Фото: homedepot.com
Ремонт трещин, сколов и отсутствующих кусков на краю бетонной поверхности может быть неприятным занятием, если вы не используете трудоемкие формы для удержания раствора на месте.Чтобы сэкономить время и деньги на следующем ремонте, учитывайте это 1 Qt. Акриловый фортификатор Quikrete.
Средство смешивается с цементной смесью вместо воды. Он способствует адгезии с существующим бетоном, а также укрепляет бетонную смесь, поэтому она удерживается на месте, не соскальзывая с подушки.
Этот фортификатор заставляет бетонную смесь затвердевать в течение пяти минут, поэтому убедитесь, что вы смешали ровно столько, сколько сможете использовать за это время.
Фото: homedepot.com
Если низкие температуры угрожают нанести серьезный ущерб вашему ремонту бетона, подумайте о применении адгезива для фиксации бетона от SikaLatex.Нанесите кистью, валиком или распылите его на существующую бетонную поверхность или используйте в качестве замены воды в растворе бетона или строительного раствора. В качестве альтернативы используйте его в растворе для затирки – особенно привлекательный вариант для плиточных полов в неотапливаемых прихожих.
Хотя акриловые полимеры действуют как укрепляющее и связующее, они повышают устойчивость ремонтных работ к циклам замораживания и оттаивания, позволяя пластырю прослужить дольше. Если используется в качестве ремонтного раствора, нанесите покрытие и сразу же нанесите финишный слой, что значительно ускорит время ремонта.
Фото: amazon.com
Блочные стены имеют множество мест, куда вода может проникнуть и вызвать серьезные проблемы. Клей для ландшафтных блоков Liquid Nails LN-905 создает водонепроницаемое соединение, которое сопротивляется воздействию воды, в результате чего получается долговечная бетонная стена, садовая грядка или кладка.
Смесь LN-905 поставляется в тюбиках на 10 унций, которые можно установить в стандартный пистолет для уплотнения, что позволяет наносить необходимое количество без грязных мешков с цементом, ведер и перемешивания.Просто выдавите необходимое количество на базовый ряд блоков и установите новый курс сверху. Используйте его для строительства новых стен или ремонта старых, и он работает с бетонными, каменными и кирпичными материалами.
Фото: amazon.com
Иногда все, что требуется для выполнения работы, – это классика. Если вы предпочитаете старый подход к ремонту, обратите внимание на строительный полиуретановый клей Loctite PL Premium. Этот клей поставляется в небольшой тюбике на 4 унции, большом картридже на 28 унций и в стандартном картридже на 10 унций, который предназначен для большинства пистолетов для конопатки.
PL Premium может создать связь практически между любыми двумя материалами, находящимися практически в любом состоянии. Он может сцепляться с мокрыми или замерзшими поверхностями и полимеризоваться даже при низких температурах. Его полиуретановая основа делает его водонепроницаемым и устойчивым к атмосферным воздействиям, поэтому он может использоваться для строительных работ и ремонта на открытом воздухе.
Часто задаваемые вопросы о связующих веществах для бетонаПриклеивание бетона – не обязательно ракетостроение, но кладка может быть немного загадочной. Если у вас все еще есть вопросы о лучших связующих для бетона, вы не одиноки.В этом разделе собраны наиболее часто задаваемые вопросы о приклеивании бетона. Посмотрите, сможете ли вы найти ниже ответ на свой вопрос.
В. Как лучше всего склеить бетон с бетоном?Зависит от проекта. Если это ремонт на подушке или плите, смешивание бетона со связующим позволит вам работать быстро и сформировать ремонт на подушке. Если вы просто хотите приклеить блок к другому блоку, вам подойдет строительный клей на основе полиуретана.
В. Для чего используется связующий цемент?Чаще всего цемент используется для строительства блочных стен без швов из раствора, но вы также можете использовать его для склеивания двух других бетонных поверхностей.
В. Водостойкий ли цемент для поверхностного склеивания?Поверхностный цементный клей водостойкий. Он состоит из портландцемента, мелких заполнителей и волокон, которые при отверждении образуют водонепроницаемую поверхность.
бондер | бендер |Как существительноеbonder – ( bonde ).Имя собственноеbender равно .Другие сравнения: в чем разница?
|
Добавить комментарий