Армирование кладки: Армирование кирпичной кладки

через сколько рядов, СНиП, продольное и поперечное, выбор сетки

Содержание статьи

  • 1 Когда армирование кладки не нужно
  • 2 Исторический опыт
  • 3 Общее понимание армирования кладки
  • 4 Назначение армирования кладки
  • 5 Виды армирования
  • 6 Сетка металлическая для армирования
    • 6.1 Укладка
    • 6.2 Связывание слоёв стены
  • 7 Другие виды сетки
    • 7.1 ЦПВС
    • 7.2 Сетка базальтовая
  • 8 Нюансы выбора материала

Кирпич — самый востребованный материал для возведения сооружений любого назначения. Кирпичная кладка считается прочной и долговечной, отвечает эстетическим нормам. Единственный серьёзный недостаток кладки из кирпича: возможное  растрескивание в период эксплуатации. Причины образования трещин обычно связаны с недостаточной прочностью фундамента, ошибками в проектировании здания.

Для предотвращения появления трещин применяется метод армирования кладки. Эта несложная процедура заключается в укладке между рядами кирпича арматурных прутов или сварных металлических сеток. Но не всегда армирование целесообразно, иногда этот метод даже способен навредить кирпичной кладке.

Когда армирование кладки не нужно

Безусловное следование строительной «моде» на армирование не всегда обязательно, — особенно это касается небольшого индивидуального строительства: возведение дач, одноэтажных жилых и хозяйственных строений.

Обычно стена дома возводится толщиной в полтора-два стандартных кирпича. Если строительство ведётся без комбинаций с другими стеновыми материалами, то армирование не нужно.

Для перевязки рядов достаточно смены метода укладки с ложкового на тычковый через каждые 3-4 ряда кирпича. Так перевязываются ряды, и стена становится прочной единой конструкцией. Более того, арматура в швах снижает теплоизоляционные свойства кладки, выполняя роль мостика холода.

Армирование кладки небольших строений не выполняет никаких функциональных задач, приводит к необоснованным дополнительным расходам. Если имеются сомнения в прочности фундамента, то можно немного подстраховаться, установив арматуру в углах здания.

Важно! Наружные стены толщиной в 2 – 2,5 кирпича обладают достаточной несущей способностью и теплоэффективностью. Их дополнительное усиление рекомендовано лишь в регионах с повышенной сейсмоопасностью.

Исторический опыт

Исторические здания из кирпича, которым сто и более лет возводились без армирования. Причины: дорого и не нужно. Иначе говоря, был бы металл дешёвым, появилась бы и мода на армирование кладки, и умные маркетологи вполне бы смогли обосновать необходимость этого. А ненужность армирования определялась одним условием: несущие простенки были шире окон. Это про армирование кладки, но не стен, — любому застройщику желательно различать эти понятия.

Лет 200-300 назад в стены закладывались деревянные прогоны, затем их заменили полосовым железом, а в прошлом веке стали применять стальной двутавр. Делалось это для создания общей прочности стеновых конструкций. А кладку не армировали вовсе, лишь в самых ответственных конструкциях проволоку укладывали в углы, да толстые швы усиливали металлической сечкой.

Общее понимание армирования кладки

Армирование кладки необходимо для усиления прочности локальных узлов при внецентренных нагружениях.

Армирование стен направлено на повышение их устойчивости (жёсткости). Рассчитываются, например, восприятия изгибающих моментов вдоль стены, либо устойчивость при распоре от сводов.

Данные знания и понимание сути вопроса вовсе не нужны человеку, решившему построить собственный небольшой дом или дачу. Для подобных объектов вполне понятна необязательность армирования кирпичной кладки, но лишь при отсутствии особых условий строительства.

Если строится нечто более монументальное, тогда необходим проект с расчётом нагрузок и подробным описанием всех строительных этапов, включая армирование кладки при необходимости.

Назначение армирования кладки

При возведении стен и перегородок для усиления кирпичной кладки применяется метод армирования. В технологии используются заранее подготовленные стальные сетки либо стержни из арматуры, которые размещаются в растворе кладочных швов.

Армирование кладки необходимо при возведении стен в следующих случаях:

  • стеновые конструкции подвергаются значительным нагрузкам сжатия;
  • здание возводится на просадочных или пучинистых грунтах;
  • строительство ведётся в зонах вероятной сейсмической активности;
  • работы проводятся при отрицательных температурах воздуха.

Насыщенность арматурой не должна быть выше 1 % общего объёма кладки.

Виды армирования

Различают два варианта армирования – продольное и поперечное. Стержни воспринимают на себя удлиняющие усилия, предотвращая разрушение стенового материала от воздействий на растяжение и извив, повышая несущую способность кладки. Столбы и стены армируются пересекающей сетчатой арматурой.

Вид армирования зависит от схемы работы стены:

  • при работе на сжатие предполагается вертикальное, как в колоннах, армирование;
  • если преобладают нагрузки изгибающие – выполняется горизонтальное армирование, по подобию плит;
  • в случае одновременного воздействия разнонаправленных нагрузок, армирование проводится для преобладающих.

Сетка имеет продольные и поперечные стержни, что позволяет компенсировать большинство видов нагрузок.

Продольное армирование часто выполняет дополнительные функции, например, служит основой для нанесения штукатурного слоя либо других материалов внешней и внутренней отделки. Продольное усиление различается по ориентации элемента по отношению к стеновой поверхности, оно может быть вертикально или горизонтально расположенным.

Несущая способность стены или перегородки увеличивается при правильно рассчитанном укреплении кладки сеткой либо проволокой в горизонтальной плоскости, а также обеспечивает надёжную связь лицевой кладки и забутовочного слоя.

Армирование служит для сохранения целостности строения, поэтому важно выбрать правильный способ расположения армирующих поясов с учётом весовых, ветровых, снеговых и, иногда, сейсмических нагрузок в конкретном месте строительства. Как правило, все перечисленные исходные данные служат основой проектных решений по выбору вариантов армирования.

Сетка металлическая для армирования

Применение кладочной сетки в частном жилищном и хозяйственном строительстве регламентировано ГОСТ Р 57265-2016.

Появление на рынке большого разнообразия пористых, облегчённых стеновых материалов, позволило экономить значительные средства на устройстве стен и перегородок. Совместное применение в стеновых конструкциях кирпича, лёгких блоков, теплоизоляционных материалов потребовало дополнительных методов укрепления кладки.

Надёжность и прочность стен и перегородок призвано обеспечивать армирование кладки. Оно применяется в следующих вариантах:

  • при возведении кирпичных стен толщиной менее чем в два кирпича;
  • связывания в кладке блоков, утеплителей и кирпича;
  • устройство перегородок из кирпича «на ребро»;
  • строительство кирпичных заборов и столбов.

Наибольшее распространение в армировании нашла кладочная сетка заводского изготовления, закладываемая в горизонтальные швы, производится в соответствии с СП 15.

13330.2012 из материала, устойчивого к коррозии либо с защитным покрытием. Оптимальный вариант защитного покрытия – оцинкование.

Размеры

Изготавливается в производственных условиях по технологии точечной сварки.

Исходный материал – рифлёная проволока ВР-1 согласно ГОСТ 6727-80 и гладкая проволока В-1 по ГОСТ 3282-86. Размер ячейки – это расстояние между рядом расположенными проволоками основы либо прутка. Изделия разных производителей различаются, как правило, лишь по размеру ячеек. Диапазон наиболее распространённых параметров ячейки: 5х5 мм – 45х45 мм.

Длина и ширина

Выбор параметров сетки зависит от толщины возводимой стены. Стандарт предусматривает несколько вариантов ширины готовых изделий, каждый из которых кратен размерам стандартного кирпича: 0,25 м – в 1 кирпич; 0,38 м – в 1,5; 0,5 м – в 2; 1м — в 4 кирпича. Предельная ширина листа, определяемая по выступающим концам проволоки, – 2350 мм. Карта образуется из проволок расположенных взаимно перпендикулярно, сваренных в точках пересечения.

Длина сеток, как правило, не превышает 6 м. Нарезка отдельных карт может производиться по размерам, необходимым заказчику.

Важный показатель – расход сетки на кубический метр кирпичной кладки. Его среднее значение — 3 м².

Толщина

Сварка стержней в выполняется внакладку, что определяет толщину изделия как сумму диаметров рабочих и обвязочных стальных стержней.

Выбор толщины сетки определяется исходя из толщины кладочного шва. Строительными нормами предусмотрена толщина шва от 10 до 16 мм, при этом сетка должна иметь защитный слой из раствора толщиной не менее 2 мм с каждой стороны.

Строительными правилами рекомендован минимальный диаметр стержней – 3 мм. В стандартном 10 мм шве можно уложить сетку не толще 6 мм, — то есть стержни будут иметь диаметр 3 мм. В максимальном варианте шов может быть 16 мм, а суммарная толщина стержней сетки не может превышать 12 мм.

Пример маркировки

Обозначение материала «Сетка кладочная 3Вр1 50/50 1500» расшифровывается как сетка с продольно-поперечными стержнями, с шириной карты 1500 мм, изготовленная из проволоки ВР-1 диаметром 3 мм с ячейкой (шагом стержней) 50х50 мм. Изделия с другими параметрами маркируются и расшифровываются аналогично.

Укладка

Основные правила армирования кирпичной кладки:

Аналогичные правила применяются при строительстве заборов из кирпича.

Связывание слоёв стены

Стеновые конструкции часто состоят из двух, трёх и более слоёв.  Вариантов много, например:

  • снаружи стена выполнена из кирпича, изнутри – из пеноблоков;
  • вентфасад обложен клинкерным кирпичом;
  • кладка выполнена «колодезным» способом с засыпкой пустот в ней теплоизолирующими материалами;
  • кирпичом обкладывается уже существующая эксплуатируемая стена здания.

В каждом случае решение о применении сетки принимается индивидуально, с учётом конкретной конструкции.  Общий принцип: армирование должно выполняться поэтапно, с соблюдением горизонтальности слоя укладываемой сетки. В отдельных случаях сетка заменяется связывающими слои анкерами.

Другие виды сетки

Сетки различаются по материалу изготовления. Разумеется, традиционным признанным лидером для кирпичной кладки считаются стальные изделия. Но есть и другие варианты, которые вполне уместны для кирпичных стен.

ЦПВС

Просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) или просто «просечка» считается прочнее привычного стального варианта. Изготавливается из листового металла, произведённого по методу холодного проката. Отличительная особенность, – ячейки сетки имеют ромбовидную форму.

Материал обладает рядом преимущественных достоинств:

  • легко режется и кроится;
  • имеет малый вес, упрощающий работу с ним;
  • стоит дешевле аналогичной арматурной сетки;
  • может применяться для тонкой кладки;
  • возможна фиксация в кладке клеевыми составами.

Выпускается в рулонах, имеет защитное антикоррозийное покрытие, легко обрезается до необходимого размера. Для строительства небольшого частного дома из кирпича ЦПВС считается лучшим вариантом.

Сетка базальтовая

Базальтовая кладочная сетка в последние годы стала наиболее востребованной в армировании кирпичной кладки, что объясняется её многочисленными достоинствами:

  • обеспечивает гибкие связи стены и облицовки;
  • легко режется обычными ножницами по металлу;
  • стойка к большинству агрессивных сред;
  • обладает диэлектрическими свойствами;
  • сочетается, кроме кирпича, почти со всеми стеновыми материалами;
  • имеет низкую теплопроводность.

Важное практическое преимущество: стоимость базальтового аналога примерно втрое меньше, чем изделий из металла.

Нюансы выбора материала

Производители стальной сетки иногда используют проволоку уменьшенного диаметра либо не выдерживают размеры ячеек, при этом декларируя параметры изделий в соответствии с нормами. Проверить качество и уличить производителей в подлоге можно сравнением реального веса приобретаемых сеток с их справочным значением. Разница в весе не должна составлять более 5 %.

Можно отметить ещё один неприятный момент при выборе сетки для армирования. Продавцы стали указывать в прайсах и различных рекламных материалах несуществующие особенности сеток. К примеру, в прайсе указывается «кладочная сетка для кирпича», — как и по каким признакам определено именно это назначение материала? А ещё можно встретить сетку для газобетона или для фундамента. Это недобросовестный маркетинг, не более, и веры подобным утверждениям нет. Цель подобного бреда можно вычислить, но не стоит. А верить нужно регламентирующим документам, нормам, стандартам, — в них подобного деления сетки по сферам применения нет.

В заключение стоит повторить прописную истину, что не стоит применять армирование там, где без него можно вполне обойтись. В доказательство этого утверждения – цитата из СНиП II-22-81:

«Каменные и армокаменные конструкции:

6. 75. Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.»

Армирование кирпичных стен кладочной сеткой

Армирование кирпичных стен кладочной сеткой

Кирпич по-прежнему остается одним из наиболее востребованных материалов в муниципальном и частном строительстве. Этот прочный стройматериал способен выдерживать существенные нагрузки, однако в уязвимых местах рекомендуется выполнять армирование кирпичной кладки. В результате закладки в кирпичную кладку армирующих элементов:

  • нагрузка распределяется равномерно;
  • увеличивается несущая способность конструкции;
  • предотвращается расслоение кладки.

Армирующие материалы для кирпичной кладки

Сегодня промышленностью выпускаются различные материалы и элементы для армирования кирпичной кладки, соответствующие действующим ГОСТам и СНИПам: кладочная сетка, специальные арматурные штанги, хомуты, перемычки и др. Все они выполняются из качественной стали.

Укладываются армирующие элементы в раствор. Это защищает их от воздействия окружающей среды, замедляя процессы коррозии и обеспечивая прочность и надежность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации.

Кладочная сетка — наиболее часто применяемый в кирпичном строительстве армирующий материал.

Особенности кладочной сетки для кирпича

Металлическая кладочная сетка — это сварная сетка из углеродистой или низколегированной стали, выпускаемая согласно требованиям ГОСТ Р 57265-2016 и ГОСТ 23279-2012. Рифленая поверхность проволок арматурного типа ВР1 обеспечивает хорошее сцепление сетки с кладочным раствором. Для повышения антикоррозионной стойкости на сетки наносится цинковое или полимерное покрытие.

Для армирования кирпичной кладки используются сетки из проволоки диаметром 3–6 мм и стороной ячейки от 2,5 до 7,5 см.

Когда армирование кирпичной кладки необходимо

Кладочная сетка при возведении кирпичных построек обязательно применяется в следующих случаях:

  • когда стены возводятся из материалов с разными механическими характеристиками, например, стены из шлакоблока облицовывают керамическим или клинкерным кирпичом;
  • при возведении широких стен высотных здания, когда толщина кладочного ряда составляет два и более кирпичей;
  • при строительстве из облегченного кирпича с пустотами;
  • при возведении кирпичных зданий в условиях низких температур.

Особенности монтажа кладочной сетки

СП № 15.13330.2012 рекомендует укладывать армирующую сетку не реже чем через 5 рядов. В малоэтажном строительстве обычно армирование выполняют через 3 ряда кирпичей. Толщина раствора, выкладываемого на кирпичный ряд, обычно не более 15 мм.

Выбирая сетку, нужно учесть размер ячейки, чтобы по бокам полотна не образовались обрезки поперечных проволок длиной более 5–7 мм. Кладка небольших зданий армируется сеткой с ячейками 2,5–3 см из проволоки диаметром до 4 мм. Ширина ленты армирующей сетки должна быть на 5–10 мм меньше толщины стены, чтобы кладочный раствор полностью закрывал металл, защищая его от осадков.

Арматура для каменной кладки и вспомогательные металлы для строительства стен

🕑 Время чтения: 1 минута

Спецификации для арматуры и вспомогательных металлов, используемых при возведении каменных стен, предусмотрены Международными строительными нормами (IBC 2009) и Строительными требованиями и спецификациями для каменных конструкций (ACI 530. 1-11). Различные виды арматуры и металлической фурнитуры обсуждаются в следующих разделах.

Рис.1: Размещение арматуры в кирпичной стене

Рис. 2: Арматура и вспомогательные металлы, применяемые в каменной стене

Содержание:

  • Арматура для кладки, ее типы и аксессуары Металлы для кладки
    • Стальная арматура для каменной конструкции 90
    • Герметики для каменных стен
    • Накладки для возведения каменных стен
    • Покрытия для каменных конструкций
    • Пароизоляционные материалы для каменных конструкций

Армирование и аксессуары для кладки включают в себя:

  • Стальная арматура
  • Соединители
  • Герметики
  • Прокладки
  • Покрытия
  • Пароизоляция и влагоизоляция

Стальная арматура для каменной кладки

Стальная арматура, используемая в конструкции каменной кладки, включает арматурные стержни, арматуру швов и деформированную арматурную проволоку. Стальные стержни используются для повышения прочности каменной кладки как на растяжение, так и на сжатие. Кирпичные балки, перемычки и стены являются примерами, в которых стальная арматура применяется для повышения прочности элемента на растяжение, тогда как арматурные стержни используются в каменной колонне для повышения ее прочности на сжатие. В кладочной конструкции применяют горячекатаные деформированные стержни, на поверхности которых имеются ребра для повышения прочности сцепления. Согласно ACI 530.1-11 максимальный размер арматурного стержня — № 11. Ограничение размеров арматурных стержней зависит от принятой практики строительства и характеристик каменной конструкции. Утверждается, что использование и размещение стальных стержней малого размера в кладке обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики по сравнению с небольшим количеством крупногабаритной арматуры, размещенной в конструкции кладки. На рис. 3 показана установленная в каменной стене деформированная стальная арматура.

Рис. 3: Использование деформированных стальных стержней в кирпичной стене

Стальная арматура обычно классифицируется на основе минимального предела текучести стали, используемой для изготовления стальных стержней. Стальные стержни как с эпоксидным, так и с цинковым покрытием разрешены к использованию в каменных конструкциях, и их можно использовать, когда в проекте предусмотрена коррозионностойкая арматура. И эпоксидное, и цинковое покрытия защищают стальные стержни в тяжелых условиях и, следовательно, увеличивают срок службы конструкции. Если стальные стержни покрыты эпоксидным покрытием, то необходимо увеличить их длину выработки и она должна быть в 1,5 раза больше длины выработки непокрытых стержней. Напротив, стержни, покрытые цинковым покрытием, не нуждаются в увеличении длины проявления, потому что цинк обладает теми же свойствами, что и стержни без покрытия. Следует отметить, что доставка и установка стержней с покрытием требует особого внимания, чтобы избежать повреждения покрытия, в противном случае цель покрытия стали не будет достигнута. Таким образом, любые повреждения стального покрытия требуют ремонта перед установкой. На Рисунке 4 и Рисунке 5 показаны стальные стержни с эпоксидным и цинковым покрытием соответственно.

Рис.4: Стальные стержни с эпоксидным покрытием для каменных конструкций

Рис.5: Стальные стержни с цинковым покрытием для каменных конструкций

Полимерные стержни, армированные волокном, могут использоваться в каменных конструкциях в качестве замены стержней с цинковым и эпоксидным покрытием в агрессивных средах. На рис. 6 представлены различные типы полимерных стержней, армированных волокном. Стержни FRP доступны в различных размерах, и они значительно легче, что является преимуществом, поскольку существенно снижает стоимость доставки, обработки и установки.

Рис. 6: Различные типы стеклопластиковых стержней для каменных конструкций

Что касается армирования швов, существует три типа армирования швов, включая сварную проволочную сетку, деформированную арматурную проволоку и армирование швов лестничного или ферменного типа. Армирование швов предусмотрено по разным причинам, например, для увеличения размера панели, увеличения расстояния между деформационными швами и контроля дифференциальных перемещений. Кроме того, он улучшает горизонтальный изгиб и ограничивает трещины в кладочных конструкциях. Применение армирования соединений показано на рис. 7 и рис. 8.

Рис. 7: Применение армирования швов в строительстве каменных конструкций

Рис. 8: Установка армирования швов в каменных стенах

Соединители для строительства каменных конструкций

Существуют различные типы соединителей, которые используются для соединения или закрепления двух элементов или частей вместе. Например, стяжки могут соединять две каменные стены Уайта вместе, а регулируемые стяжки могут использоваться для создания помещений для разной высоты в стыках каменной кладки.

Рис. 9: Типы регулируемых игольчатых стяжек, используемых в каменной кладке

Рис. 10: Типы шпоновых стяжек, используемых в каменной кладке

Рис. 11: Типы соединителей, используемых в каменной кладке

3

8

Герметики для кирпичных стен

Герметики используются для заполнения и герметизации пространств или швов, которые преднамеренно создаются в каменных стенах для определенных целей. В кирпичных конструкциях есть три основных шва: строительные швы, компенсационные швы и контрольные швы. Герметики обычно производятся из искусственных полимеров, таких как латекс, силикон, неопрен и бутилкаучук. Эластичность герметика с учетом сжимаемости равна отношению минимальной толщины к первоначальной толщине. Исходя из предполагаемого срока службы герметиков, изношенные герметики необходимо заменить новыми. Утверждается, что обычный срок службы большинства герметиков, наносимых на наружную поверхность или стены, составляет около семи лет. Основным фактором ухудшения качества герметика является воздействие на герметик озона и ультрафиолетового излучения. Это связано с тем, что полимеры, используемые для изготовления герметиков, в таких условиях повреждаются. На рис. 12 показано нанесение герметиков в швы каменной стены, а на рис. 13 показаны герметики до и после расширения каменной стены.

Рис. 12: Использование герметика в швах каменной кладки

Рис. 13: Использование герметика в деформационных швах каменной стены

Накладки для возведения каменных стен

43 Обшивка представляет собой сменный и адаптивный водонепроницаемый материал, который может быть изготовлен из меди, нержавеющей стали, пластика, алюминия с пластиковым покрытием и прорезиненного асфальта. Срок службы металлического оклада значительно больше, чем у пластикового, склонного к разрывам. Прорезиненный битумный отлив, который прилипает к кирпичной кладке, легко монтируется и демонстрирует достаточную долговечность. Оклады устанавливаются в разных местах каменных стен, например, во всех прерывистых водосточных полостях, внизу каждого этажа, под подоконниками окон и дверей, над перемычками окон и дверей. Применяется для отвода воды, проникающей через наружную стенку каменной кладки. Выпускные отверстия на расстоянии около 61 см выше уровня гидроизоляции. На рис. 14 показана установка гидроизоляции и сливного отверстия точно над ним в каменной стене.

Рис. 14: Установка оклада в каменной стене

Покрытия для каменных конструкций

Кладочная конструкция Покрытие предполагает нанесение красок и водоотталкивающих покрытий. Сравнительно, эффект водоотталкивающей добавки лучше, чем у водоотталкивающих покрытий. Последний не может перекрывать достаточно широкие трещины, а задерживает воду за ними, и, следовательно, за покрытием возникают повреждения из-за эффекта замерзания и оттаивания.

Паро- и влагоизоляция для каменных конструкций

Пароизоляция представляет собой водонепроницаемую мембрану, применяемую для предотвращения проникновения пара или воды в каменные стены и, следовательно, предотвращения промежуточного конденсата внутри воздушного пространства дренажной стены. Пароизоляционная мембрана используется для внешней поверхности внутренней стены Wythe в теплых условиях, тогда как она применяется для внутренней поверхности внешней стены Wythe в холодных условиях. Это связано с тем, что теплый воздух вокруг конструкции может проходить через внешний Wythe и конденсироваться во внутреннем Wythe, в то время как в холодных условиях теплый воздух внутри здания будет проходить через внутренний Wythe и конденсироваться в полости. Пароизоляционные материалы практически наносятся на внешнюю сторону внутренней стороны. Влагоизоляционный барьер препятствует проникновению воды в каменную стену, но не препятствует проникновению пара и, следовательно, допускает образование конденсата в воздушном пространстве дренажной стены. Подробнее: Допуски и качество изготовления для строительства из армированной кладки в соответствии с ACI Свойства материалов для строительства стен из армированной кладки Проектирование конструкций из неармированной кладки в соответствии с ACI 530. 1-11 Тип здания, горизонтальные полосы в кладке Расположение, конструкция и применение Типы скрепления в кирпичной кладке Строительство стен и их применение

Армирование швов в кладке с ячеистым скреплением | Журнал «Бетонное строительство»

  • Главная >
  • Как сделать >
  • Армирование швов в кирпичной кладке Stack Bond
Практическое руководство

Опубликовано:

Почему нормы требуют армирования кирпичной кладки армированием горизонтальных швов? Я понимаю, что в кирпичной кладке стековой кладки нет перекрывающихся элементов, как в схеме бегущей кладки. Это перекрытие, однако, не происходит через швы ни в одной каменной кладке, однако нормы не требуют вертикального армирования.
Цель армирования горизонтальных швов в кирпичной кладке с ячеистым соединением состоит в том, чтобы ограничить вертикальное растрескивание. Блоки внахлест в кирпичной кладке с подвижной кладкой обеспечат большую прочность в вертикальных плоскостях, потому что они устраняют непрерывные вертикальные швы, которые возникают в стенах с кладкой. Прочность сцепления раствора с кирпичом в головных швах очень мала. Схемы бегущей связи не зависят от головных соединений для прочности в горизонтальном направлении, а скорее от прочности самих блоков. Причина, по которой головные швы обычно имеют более низкую прочность сцепления, чем стыковые швы, связана с ориентацией растворного шва при возведении стен. В кирпичной кладке с подвижной кладкой горизонтальный растворный шов легко выполнить с полными швами. Кроме того, стыки кроватей испытывают сжатие при кладке стены из-за веса кладки. Головные соединения образуются путем смазывания концов блоков раствором и их вталкивания в соседние блоки. В отличие от постельных соединений, они не подвергаются сжатию. В больших блоках каменной кладки головные швы заполнить труднее, чем швы ложа, и поэтому они могут быть заполнены не полностью. По этим причинам связь между головными суставами, как правило, намного ниже, чем между суставами ложа. Другая причина более прочной связи между швами кровати связана с формированием блоков глиняной кладки, вырезанных проволокой. В этих агрегатах поверхность стыковки кровати выполнена проволочной. Поверхности, обрезанные проволокой, часто имеют шероховатую текстуру поверхности, что обеспечивает лучшее механическое сцепление и, следовательно, лучшее сцепление. Головные соединения часто представляют собой гладкие экструдированные поверхности, которые могут иметь нижнее соединение. Строительные нормы и правила ACI 530/ASCE 5/TMS 402 Объединенного комитета по каменным стандартам ACI 530/ASCE 5/TMS 402 требуют, чтобы армирование швов постели помещалось в кирпичную кладку, чтобы обеспечить минимальную площадь горизонтальной арматуры, равную 0,0003 площади вертикального поперечного сечения кирпичной кладки.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *