Прочность растворов


Характеризуется марками прочности, определяемыми пределами прочности при сжатии образцов, приготовленных на стандартном кирпичном основании с размерами 70,7X70,7X70,7 мм, на 28-е сутки их твердения при температуре 15—25 °С. Интенсивность твердения цементных, смешанных и известковых растворов различна. Наиболее быстро набирают прочность цементные растворы, медленнее — чисто известковые. …

Влияние прочности и вида камня


В кладках из камней правильной формы сопротивление камня сжатию лучше всего используется в кладке из крупных блоков и хуже в кирпичной кладке. Кладки из обыкновенных бетонных и природных камней занимают промежуточное положение, что объясняется влиянием высоты камня. Как было установлено выше, прочность кладки зависит не только от напряжения сжатия, но и от деформаций, возникающих з камне при изгибе, срезе и растяжении…

Пустотелые керамические и бетонные камни


Керамические камни, так же как и пустотелый кирпич, изготовляют с различным количеством пустот в зависимости от используемых материалов и назначения камня. Объем пустот в камнях с пустотами достигает 60%. Такие камни даже при сравнительно больших размерах имеют малую плотность, что позволяет укладывать их вручную. Бетонные камни в зависимости от массы делят на три группы:
  • из тяжелых бетонов;
  • из легкого бетона и из особо легкого бетона.
  • Кроме того, они подразделяются на сплошные и пустотелые.
Камни из легкого бетона изготовляют сплошными марок М35— M100 и пустотелыми марок М35—М75. Степень морозостойкости этих камней должна быть… Далее...


Величина конструктивного коэффициента


Выражает максимально возможную величину прочности кладки, отнесенную к пределу прочности камня, которой можно было бы достигнуть, применяя прочные растворы. Поэтому иногда рекомендуется несколько измененное выражение конструктивного коэффициента в зависимости от пористости камня, строения и других факторов. Ниже рассматриваются факторы, влияющие на средний предел прочности кладки…

Деформативные свойства кладки


В каменной кладке отсутствует пропорциональность между напряжениями и деформациями, т. е. кладка не подчиняется закону Гука. Кладка состоит из двух материалов:
  • раствора, у которого график зависимости деформаций от напряжений имеет криволинейный вид, и камня, график зависимости деформаций которого от напряжений приближается к линейной.
Опытами установлено, что деформации кладки происходят в большей части за счет растворного шва. Модуль упругости кладки — величина переменная и для каждого напряжения он будет различным.  С увеличением напряжений в кладке более 0,2 R, когда происходит значительный рост деформаций, действительный модуль упругости принято называть модулем деформаций. При расчете конструкций по первой группе предельных… Далее...