![]() |
|
Перейти на главную Журналы![]() ![]() ![]() ![]() щи на наружных стен зданий высотой до 5-6 этажей в большинстве случаев определяется назначением здания, местными физико-климатическими условиями, теплотехническими качествами стены, а высокая прочность кирпичной кладки часто остается неиспользованной/В на-jt стоящее время сплошная к1адка из полнотелого кирпича допускается только при полном использовании ее прочности. Исключение из этого правила составляют стены влажных помещений (бани и др.), выполняемые из полнотелого красного кирпича, который обладает меньшей паропроницаемостью и большими влаго- и морозостойкостью. В остальных случаях применяется кладка из дырчатого, пустотелого или пористого кирпича или облегченная кладка. Пористый кирпич наименее теплопроводен и стены из него тоньше. Из-за малой морозостойкости наружные стены из пористого кирпича необходимо штукатурить. Снаружи горизонтальные и вертикальные швы кирпичной кладки выполняются в пустошовку, в подрезку или под расшивку (рис. 59). Кладкой в пустошовку ведут стены, поверхность которых должна быть оштукатурена или облицована: глубокие швы улучшают сцепление раствора штукатурки или облицовки с кладкой. В последнее время при возведении стен общественных зданий (кинотеатры и др.) кладка в глубокую пустошовку используется и как элемент архитектурного решения фасада здания. При кладке стен современных зданий из кирпича применяют в основном многорядную (ложковую) и цепную (двухрядную) системы перевязки вертикальных швов (рис. 60). Многорядная перевязка швов легче в исполнении и способствует повышению производительности труда каменщиков.") Облегченные стены из кирпича "о - * Облегченные кирпичные стены позволяют экономить до 40% кирпича, до 30% вяжущих и значительные средства на перевозке материалов. Впервые облегченные стенЫ предложил русский инженер А. И. Герард в 1829 г. На основе предложенных им принципов в годы Советской власти разработан и внедрен ряд типов облегченных стен. Стены системы Н. С. Попова и Н. И. Орлянкина (рис. 61) состоят из двух стенок толщиной 1/2 кирпича, образующих между собой пространство, засыпаемое шлаком.-Через каждые 4 ряда кладки шлаковый слой перекрывают двумя рядами кирпича, связывающими между Рис. 59. Обработка швов кладки из камней правильной формы: а - кладка в пустошовку; о - в подрез; в н г - поя расшивку iPacad ![]() OCZlt ГП II \r~iP □ОСПЕ Планы рядов Ряд 2 ![]() S7CM
ряд г ppdS Поперечные (Лды Продольные швы 51см Рис. 60. Системы перевязок: а-цепная (двухрядная); б - многорядная (шестирядная); /-тычковый ряд; 2-ложко-выв ряд (заштрихован порядок перевязки) собой кладку стенок и препятствующими осадке шлака. Недостатками этих стен являются: малая прочность, ограничивающая область их применения двумя этажами; оседание шлака, облегчающее продувание стен через неплотности в швах наружной стенки и про- . мерзание конструкции, что заставляет штукатурить фасады таких стен, невозможность применения таких стен в районах, подверженныхземлетрясениям определенной силы, а также в зданиях, подверженных сотрясениям от работы оборудования, и с влажным режимом. Возможность продувания из-за осадки шлака уменьшается в этой стене растворными диафрагмами, армированными проволокой через 30-40 см поперек стены. Растворные диафрагмы тоньше выполняющих ту же роль двух рядов кладки и поэтому менее теплопроводны. Кроме того, растворная диафрагма более надежно перекрывает наружный горизонтальный шов в верхней части засьщки, где возможно образование пустоты при осадке шлака.7 Дальнейшим развитием рассмотренных конструкций облегченных стен явился вариант стены тех же авторов, в которомвместо шлака применен легкий бетон, обладающий лучшими (по сравнению с кирпичом) теплотехническими качествами и не дающий свойственных шлаку осадок. Легкий бетон обладает определенной прочностью позволяющей передать на него часть нагрузок, воспринимаемых в первых двух вариантах только кирпичными стенками. 4-692 - 97 Сечение Пиния переВязки. швов по фасаду о I. с„ о о to о to У/Ж/ГА- ![]() 1 7Я
II I ![]() По теплотехническому расчету Рис. 61. Стены облегченной конструкции: о-стена системы Н. С. Попова и Н. И. Орляикина; б - то же, с растворными диафрагмами; е - стены с легкобетонным утеплителем; г - колодцевая стена Системы Л. А. Серка и С. А. Власова; д - стена с внутренним слоем утеплителя; / - шлак; 2 - осадка шлака; 3 - растворная диафрагма; 4 - легкобетониый утеплитель; 5 - воздух; 6 - затирка; 7 - плитный утеплитель В стенах системы В. П. Некрасова легкий бетон заменен укладываемыми на растворе легкобетонными вкладышами, что резко снизило начальное увлажнение стены и частично повысило производительность труда каменщиков. Стены, показанные на рис. 61, е, могут применяться в зданиях высотой до 4 этажей. В стенах системы Л. А. Серка и С. А. Власова (рис. 61, г) «колодцы» заполняют шлаком (в 2-этажных зданиях) и легким бетоном или легкобетонными вкладышами (в зданиях высотой до 5 этажей). Связь между двумя продольными стенками осуществляется кладкой поперечных ребер стены, образующих торцовые стенки «колодцев». При засыпке «колодцев» шлаком в стене устраивают горизонтальные растворные диафрагмы. Стены с внутренним слоем утеплителя в виде различных легких плит (рис. 61, д) позволяют экономить стеновой материал, больше использовать его прочность, уменьшить вес стены и размеры фундамента, но недостаточно индустриальны. Однако устройство внутрен- него слоя из легких плит или других материалов с успехом может быть использовано для улучшения теплотехнических качеств стен существующих зданий. Стены из мелких блоков Поиски новых материалов и путей индустриализации стеновых конструкций привели в свое время к применению мелких шлакобетонных, силикатных, а позже и керамических блоков (рис. 62). Про- ![]() Рис. 62. Мелкие стеновые блоки: а - легкобетоиные; б - мелкие керамические: I - трехпус-тотиый ложковый; 2 - то же, тычковый; 3 - щелевидный; 4 - доборная половника; 5 - еемищелевой (и девягипустот-ный}: « - с продольными пустотами изводство таких блоков в пересчеге на кирпич уже в 1954 г. составило 21% ог общего количества изготовленного в стране кирпича. Кладка стен из мелких блоков в зависимости от типа блоков и назначения стены ведется с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через несколько рядов (рис. 63). ![]() Рис. 63. Стены из мелких блоков:. иая прослойка ![]() Рис. 64. Стены с применением керамических камней: я - кирпичная стена, облицованная керамическими камнями; б - стена из керамических камней; в - то же. облицованная кирпичом; / - кирпич; 2 - светлые керами-ческие камни; 3--красные керамические камни; 4 -лицевой кирпич Для улучшения теплотехнических качеств и уменьшения веса мелкие шлакобетонные и керамические блоки выполняют с пустотами. При эксплуатации зданий, построенных в 30-х и 40-х годах, можно встретить стены из силикатных блоков, изготовленных с включением в силикатную массу органических добавок (опилки и др.). Такие блоки называют силикат-органиками. В современном строительстве широко применяют стены из мелких керамических блоков или облицованные ими кирпичные стены (рис. 64). Такие стены тоньше и легче стен из полнотелого кирпича. Для наружных рядов кладки часто применяют мелкие керамические блоки из светложгущихся глин, обладающие высокой атмосфероустой-чивостью, красиво оформляющие фасад и работающие под всеми нагрузками с остальной толщей кладки. Внутренние ряды кладки в этом случае выполняют из кирпича или из таких же мелких керамических блоков, но изготовленных из обычной красной глины. Стены с лицевой кладкой из светлых мелких керамических блоков, обладающие долговечной отделкой фасадов, не следует смешивать с рассмотренными ниже стенами с керамической облицовкой. Стены из рваного камня, туфов, ракушечника, самана и грунтоблоков Каменные стены из рваного камня, туфов, ракушечника, мелких грунтоблоков и самана относятся к стенам из местных материалов. Их наличие и применение характерно только для определенных мест страны. Стены из постелистого или рваного бутового камня применяют для построек высотой 1-2 этажа в районах, где такой камень является местным материалом и применение других стеновых материалов невыгодно. Бутовые стены прочны, плохо впитывают влагу, огнестойки и долговечны, но тяжелы, тепло- и звукопроводны. Кладка их очень трудоемка, не поддается механизации, а из-за высокой теплопроводности толщина стен достигает 100 см с соответствующим увеличением размеров фундаментов и объема земляных работ. Из-за неровностей граней рваного камня кладка стен из него вы-ролняется на растворах средних и высоких марок, что вызывает большой расход вяжущих. Рваный и постелистый бут укладывают в кладку горизонтальными рядами толщиной около 30 см с приколкой острых углов и неровностей и обязательной перевязкой вертикальных швов основных камней. Примыкающую к проемам часть стены выполняют из отборного приколотого или тесаного камня, из кирпича или бетона. Более практичны и выгодны природные пористые камни в виде известняков-ракушечников (на побережье Черного моря) и изверженных лавовых пород типа артикских туфов (в Армении). Объемный вес и коэффициент теплопроводности кладки из ракушечника и туфа значительно меньше, чем кладки из кирпича и камня. Артикский туф водоустойчив и морозостоек и потому долговечен. Красно-розовый цвет артикского туфа придает неоштукатуренному 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |