Свойства, характеристики, применение керамического кирпича
Кирпич — это один из самых востребованных, практичных строительных материалов. Его главным компонентом является глина. Дополнительные примеси придают изделию разные особенности. Благодаря высоким показателям твердости, влагоустойчивости, низкой теплопроводности, кирпич керамический рядовой используют при возведении различных объектов как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Важной особенностью стройматериала является экологичность. В составе камня компоненты природного происхождения, безопасные для окружающей среды и человека.
Классификация
Кирпичи считают искусственно произведенным камнем с определенными геометрическими формами. В зависимости от состава изделия его относят к одному из трех видов:
- Силикатный
- Керамический
- Гиперпрессованный
По техническим показателям кирпичные блоки подразделяются на рядовые и облицовочные. По структуре камень может относиться к полнотелым (цельным) или пустотелым (полым).
При покупке вам могут предложить строительный материал разного размера:
- Одинарный
- Полуторный
- Двойной
Способы изготовления
Красный кирпич и не только производят одним из двух методов:
- Прессование полусухого сырья. Из глиняной массы создают брусок нужного размера путем сильнейшего прессования и дальнейшей термической обработки.
- Пластичная формовка. На ленточном прессе формируются камни нужного размера, после чего они отправляются на сушку и обжиг.
Одно из главных различий методов — уровень влажности сырья. В первом случае он намного ниже.
Характеристики кирпичей
Кирпичи обладают рядом характеристик, которые нужно учитывать при покупке стройматериала:
- Плотность изделия определяется его массой в объеме одного кубического метра.
- Назначение строительного материала определяет место его использования. Обычные модели предназначены для возведения внутренних стен, а облицовочные — для кладочных работ по строительству стен внешнего предназначения.
- Пористость определяет заполненность кирпичного тела в процентном соотношении.
- Прочность кирпича выражается способностью выдерживать нагрузки и деформационные воздействия. Эта характеристика обозначается буквой «М» и числом, выражающим уровень возможной нагрузки.
- Морозостойкость определяет способность камня переносить заморозки и оттаивание при полном насыщении влагой. Значение параметра обозначается буквой «F» и числами, указывающими на уровень морозостойкости.
- Поглощаемость влаги выражает способность кирпича впитывать воду.
- Удельный вес. Он довольно мал, что значительно упрощает строительные работы.
- Теплопроводность — это способность проводить тепло сквозь материал, площадью в один квадратный метр, за определенный промежуток времени.
Применение
Полнотелые модели применяются для создания конструкций, которые кроме своего веса будут находиться под воздействием дополнительных нагрузочных усилий. Это могут быть колонны, простенки, столбы и прочее.
Пустотелые изделия идеальны для стен в зданиях с небольшим количеством этажей. Ими можно заполнять каркасные и перегородочные места. Применение пустотелого кирпича считается наиболее выгодным, так как весь процесс стройки требует меньшего количества затрат. При создании камня сырье расходуется в меньших объемах, что уже само по себе создает экономию. Кроме этого, пустоты в стенах обеспечивают сохранение тепла и оптимального микроклимата в доме.
Облицовочные кирпичи помогают придать стенам привлекательный, аккуратный вид. Фасадные модели имеют равномерные оттенки, в них отсутствуют расслоения, трещины и другие недостатки.
Кирпич керамический ГОСТ: основные требования, характеристики
Главная / Информация /
Керамический кирпич – это один из самых востребованных строительных материалов. Его удобная форма позволяет формировать конструкции любой сложности от обычных стен до изысканных арок и куполов. Чтобы строения получались прочными и выполняли свои задачи, керамический кирпич должен соответствовать ГОСТ. В этой статье мы разберемся в основных требованиях к этому материалу и его разновидностях.
Даже профессиональный строитель не всегда может определить качество кирпича. Между тем, оно может существенно различаться даже в рамках допустимых показателей. Соответственно, при покупке материала, необходимо тщательно изучить документы на него, ведь в зависимости от состава глины, дополнительных примесей, длительности и температуры обжига и других показателей свойства кирпича довольно значительно меняются.
Современные технические условия (ТУ) определяются сами производителем и заверяются в Роспотребнадзоре, который в этом случае следит, главным образом, за безопасностью продукции. В остальном показатели, вплоть до размеров, могут меняться по желании производителя, а значит, подобрать кирпич становится очень сложно.
ГОСТ (Государственный Отраслевой Стандарт) на керамический кирпич – другое дело. Он строго регламентирует все нюансы производства от выбора глины и примесей до правил транспортировки и хранения. Соответственно, покупая продукцию с сертификатом соответствия ГОСТ, Вы можете быть уверены в ее надлежащем качестве.
Современный ГОСТ на керамический кирпич
Сегодня производство керамического кирпича и камня регламентируется ГОСТ 530-2012 от 2013 года.
Этот документ определяет:
- виды материала и его назначение;
- внешний вид, размеры;
- состав глины, виды и количество примесей;
- плотность;
- прочность на сжатие;
- морозостойкость;
- маркировку;
Кроме того, в приложениях к ГОСТ указаны условия испытаний продукции, возможные повреждения и их допустимое количество, теплотехнические характеристики стандартных кладок.
Виды керамического кирпича по ГОСТ
В первую очередь кирпич различается по внешнему виду и назначению. Сегодня ГОСТ определяет следующие виды материала:
Рядовой кирпич – изделие стандартных размеров и без пустот | |
Полнотелый кирпич – пустоты отсутствуют или не превышают 13% объема | |
Пустотелый кирпич – материал с пустотами более 13%, при этом сами пустоты могут быть разными | |
Фасонный кирпич имеет одну или несколько граней неправильной формы (например, закругленных) | |
Клинкерный кирпич отличается большей плотностью, высоким качеством и красивым внешним видом | |
Лицевой кирпич имеет декоративные грани и используется для внешнего слоя кладки | |
Керамический блок (или камень) – это изделие, превышающее размерами стандартный кирпич | |
Керамический блок с пазогребневым соединением отличается системой пазов и гребней на боковых сторонах, что дает возможность экономить на кладочном растворе в вертикальных швах |
Размеры керамического кирпича по ГОСТ
Размеры кирпича также регламентируются ГОСТ, это дает возможность при необходимости покупать материал от разных производителей, не боясь, что он не подойдет из-за различий в габаритах.
Сегодня в ходу кирпич трех размеров:
- одинарный (стандартный) – 250х120х65 мм, имеет маркировку 1 НФ;
- полуторный (утолщенный) – 250х120х88 мм, маркирован 1,4 НФ;
- двойной – 250х120х138 мм, маркировка 2,1 НФ.
Также некоторые производители выпускают так называемый евро-кирпич, имеющий размер 120х88х65 мм.
Основные свойства кирпича и их обозначение
Согласно ГОСТ, керамический кирпич должен обладать рядом физических свойств, данные о которых обязательно отражаются в маркировке изделия. На них необходимо ориентироваться при выборе материала для строительства.
Вот эти свойства:
- прочность на сжатие – способность сопротивляться нагрузке, обозначается буквой М и числом после, для рядового кирпича составляет от М100 до М300, клинкерный может иметь прочность М1000;
- морозостойкость – способность выдерживать циклы замораживания и размораживания без потери свойств, обозначается буквой F и минимальным числом циклов; для рядового керамического кирпича по ГОСТ этот показатель не должен быть меньше 25;
- коэффициент теплопроводности – способность сохранять тепло, не выше 0,47 вт/мС для рядового кирпича;
- средняя плотность изделия, во многом зависящая от вида кирпича;
- водопоглощение – способность впитывать влагу (10-12% для рядового кирпича).
ГОСТ регламентирует и другие свойства керамического кирпича, например, паропроницаемость, звукоизоляцию и т.п.
Маркировка керамического кирпича по ГОСТ
Согласно стандарту, производитель обязан указать на упаковке с изделиями все основные их свойства в виде краткой маркировки
Минимальная информация это:
- наименование производителя;
- дату изготовления и номер партии;
- количество изделий в упаковке;
- размер и массу изделий;
- вид изделий;
- группу по теплопроводности.
При необходимости производитель может добавлять и другую информацию по своему усмотрению, но этот минимум должен присутствовать. Он позволит быстро сориентироваться при покупке кирпича и выбрать тот вид и класс, который оптимально подойдет для конкретной стройки.
Скачать документ: ГОСТ Кирпич и камень керамические (pdf, 207,88 Кб)
Физико-механические свойства керамического кирпича с использованием рисовой шелухи и золы ТЭС Сакен Удербаев, Айжан Дильманова, Наргуль Сактаганова, Айгуль Будикова, Ерик Бесимбаев :: SSRN
Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий, 6(6 (120) ), 60–68.
doi.10.15587/1729-4061.2022.2691249 страниц Опубликовано: 4 апр 2023 г.
Смотреть все статьи Сакена Удербаева 9Кызылординский университет им. 2 Дата написания: 30 декабря 2022 г.
Аннотация
В статье представлены результаты влияния на усадочные деформации принятого состава при сушке и обжиге керамического кирпича, изготовленного с использованием рисовой шелухи и золы ТЭЦ г. Кызылорда Республики Казахстан.
Определены оптимальные значения содержания лузговых добавок и золы тепловых электростанций в исследуемых композициях. Золоотвалы тепловых электростанций (ТЭС) создают экологическую напряженность и представляют большую угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Установлено, что золы гидроудаления ТЭЦ в основном состоят из оксидов кремнезема (45,45…46,37 %) и глинозема (16,62…17,70 %), присутствуют оксиды кальция (1,66…2,20 %), магния (0,86 …1,12 %), железа (2,98…3,41 %) и щелочных металлов (0,80…1,04 %).
Исследован состав керамического кирпича на основе лессовидных суглинков, рисовой шелухи и золы тепловых электростанций. Состав шихты сырьевых компонентов кирпича «глина, зола ТЭЦ и рисовая шелуха»: глина – 71…75 %, зола ТЭС – 18…22 %, рисовая шелуха – 2…6 % от общей массы кирпича. компоненты сырьевой смеси керамического кирпича. Прочность на сжатие обожженных керамических кирпичей составила 11…12 МПа.
По результатам экспериментальных исследований установлено, что повышенная концентрация рисовой шелухи в природных смесях характеризуется устойчивым увеличением трещин высыхания керамической массы. Увеличение времени до появления трещин высыхания составляет от 100 до 160 с.
Полученный керамический кирпич в соответствии с разработанным составом имеет малый вес, хорошие теплотехнические свойства и соответствует нормативным требованиям к керамическому кирпичу по ГОСТ 530-2012
Ключевые слова: кирпич керамический, рисовая шелуха, зола, усадочные деформации, технология, теплопроводность
Рекомендуемое цитирование: Рекомендуемая ссылка
Удербаев, Сакен и Дильманова, Айжан и Сактаганова, Наргуль и Будикова, Айгуль и Бессимбаев, Ерик, Физические и механические свойства керамического кирпича с использованием рисовой шелухи и золы тепловых электростанций (30 декабря 2022 г. ). Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий, 6(6 (120), 60–68. doi.10.15587/1729-4061.2022.269124, доступно в SSRN: https://ssrn.com/abstract=4319273
Сравнительное исследование влагостойкости и прочности на сжатие керамического кирпича
. 2022 5 ноября; 15 (21): 7820.
Петр Стемпень 1 , Эдита Спыхал 1 , Кароль Сковера 1
принадлежность
- 1 Факультет строительства и архитектуры Келецкого политехнического университета, ул. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Кельце, Польша.
- PMID: 36363412
- PMCID: PMC9657362
- DOI: 10. 3390/ma15217820
Бесплатная статья ЧВК
Петр Стемпень и др. Материалы (Базель). .
Бесплатная статья ЧВК
. 2022 5 ноября; 15 (21): 7820.
дои: 10.3390/ma15217820.
Авторы
Петр Стемпень 1 , Эдита Спыхал 1 , Кароль Сковера 1
принадлежность
- 1 Факультет строительства и архитектуры, Келецкий технологический университет, Ал. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Кельце, Польша.
- PMID: 36363412
- PMCID: PMC9657362
- DOI: 10.3390/ma15217820
Абстрактный
В этой статье анализируются результаты испытаний на капиллярное поднятие, прочность на сжатие и водопоглощение полнотелого керамического кирпича из существующих конструкций и материалов для сноса, взятых из 11 различных конструкций. Кроме того (для более широкой интерпретации и оценки пористости) для выбранной серии кирпичей были проведены испытания с использованием ртутного порозиметра (МИП) и микрокомпьютерной томографии (микро-КТ). Современные кирпичи (2 серии) также были оценены для целей сравнения. Проведенные испытания показывают, что кирпичи, полученные из разных источников, характеризуются «индивидуальным» соотношением прочности на сжатие и пористости, а также «индивидуальным» соотношением коэффициента водопоглощения и пористости. Кроме того, на основании полученных при исследовании результатов, сопоставленных с литературными данными, можно сделать вывод, что керамический кирпич с коэффициентом водопоглощения менее 50 г/м 2 с 0,5 характеризуются прочностью на сжатие более 80 МПа. Как показывают исследования, свойства кирпича даже из одного здания могут отличаться друг от друга, что может привести к разной долговечности даже в пределах одного здания. При выборе материала при реконструкции или реставрации объектов важно провести испытания физико-механических свойств исходного материала, который будет использоваться повторно.
Ключевые слова: МИП; капиллярный подъем; керамический кирпич; прочность на сжатие; кирпичная стена; микро-КТ; впитывание воды.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Цифры
Рисунок 18
Диаграмма пор: ( a )—трещины…
Рисунок 18
Диаграмма пор: ( а ) – трещины и трещины, ( б ) – пустоты вокруг включений, (…
Рисунок 18Диаграмма пор: ( а ) — трещины и трещины, ( b ) — пустоты вокруг включений, ( с ) — пустоты, возникающие в результате недоуплотнения материала, ( d ) — поры, соединенные с порами одинаковых диаметров, ( и ) — поры, равномерно распределенные в пространстве образца, соединенные с порами гораздо меньшего диаметра.
Рисунок 1
Тангенс угла наклона…
Рисунок 1
Тангенс наклона начального участка приращения веса пробы.
Рисунок 1Тангенс наклона начального участка приращения веса пробы.
Рисунок 2
Связь прочности на сжатие и…
Рисунок 2
Связь прочности на сжатие и пористости.
фигура 2Связь прочности на сжатие и пористости.
Рисунок 3
Зависимость коэффициента водопоглощения…
Рисунок 3
Зависимость коэффициента водопоглощения от пористости.
Рисунок 3Зависимость коэффициента водопоглощения от пористости.
Рисунок 4
Водопоглощение через 24 ч…
Рисунок 4
Водопоглощение после 24-часового погружения в холодную воду.
Рисунок 4Водопоглощение после 24-часового погружения в холодную воду.
Рисунок 5
Водопоглощение через 7 дней…
Рисунок 5
Водопоглощение после 7 дней пребывания в холодной воде.
Рисунок 5Водопоглощение после 7 дней пребывания в холодной воде.
Рисунок 6
Прочность на сжатие серии O01XX…
Рисунок 6
Прочность на сжатие кирпичей серии О01ХХ.
Рисунок 6Прочность на сжатие кирпича серии О01ХХ.
Рисунок 7
Коэффициент водопоглощения O01XX…
Рисунок 7
Коэффициент водопоглощения кирпича серии О01ХХ.
Рисунок 7Коэффициент водопоглощения кирпича серии О01ХХ.
Рисунок 8
Прочность на сжатие серии O04XX…
Рисунок 8
Прочность на сжатие кирпичей серии О04ХХ.
Рисунок 8Прочность на сжатие кирпича серии О04ХХ.
Рисунок 9
Коэффициент водопоглощения O04XX…
Рисунок 9
Коэффициент водопоглощения кирпича серии О04ХХ.
Рисунок 9Коэффициент водопоглощения кирпича серии О04ХХ.
Рисунок 10
Прочность на сжатие серии O06XX…
Рисунок 10
Прочность на сжатие кирпича серии О06ХХ.
Рисунок 10Прочность на сжатие кирпича серии О06ХХ.
Рисунок 11
Коэффициент водопоглощения O06XX…
Рисунок 11
Коэффициент водопоглощения кирпича серии О06ХХ.
Рисунок 11Коэффициент водопоглощения кирпича серии О06ХХ.
Рисунок 12
Прочность на сжатие серии O07XX…
Рисунок 12
Прочность на сжатие кирпича серии О07ХХ.
Рисунок 12Прочность на сжатие кирпича серии О07ХХ.
Рисунок 13
Коэффициент водопоглощения O07XX…
Рисунок 13
Коэффициент водопоглощения кирпича серии О07ХХ.
Рисунок 13Коэффициент водопоглощения кирпича серии О07ХХ.
Рисунок 14
Прочность на сжатие серии N01XXI…
Рисунок 14
Прочность на сжатие кирпича серии N01XXI.
Рисунок 14Прочность на сжатие кирпича серии N01XXI.
Рисунок 15
Коэффициент водопоглощения N01XXI…
Рисунок 15
Коэффициент водопоглощения кирпича серии N01XXI.
Рисунок 15Коэффициент водопоглощения кирпича серии N01XXI.
Рисунок 16
3D-вид пор…
Рисунок 16
Трехмерное изображение порового пространства с микро-КТ.
Рисунок 16Трехмерное изображение порового пространства на микро-КТ.
Рисунок 17
Совокупный объем пор от…
Рисунок 17
Совокупный объем пор по результатам теста MIP.
Рисунок 17Совокупный объем пор по результатам теста MIP.
Рисунок 19
Масса абсорбированной воды в…
Рисунок 19
Масса абсорбированной воды при испытании на капиллярный подъем.
Рисунок 19Масса абсорбированной воды при испытании на капиллярный подъем.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Гидравлические свойства механически изготовленных исторических глиняных кирпичей из северо-восточной Польши (бывшая Восточная Пруссия): характеристика и спецификация материалов-заменителей.
Тункевич М., Мисевич Дж., Сикора П., Чанг С.Ю. Тункевич М. и соавт. Материалы (Базель). 2021 7 ноября; 14 (21): 6706. дои: 10.3390/ma14216706. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34772232 Бесплатная статья ЧВК.
Производство экологичных каменных блоков из необработанной угольной золы для строительных конструкций.
Аббас В., Аббас С., Аслам Ф., Ахмед А., Ахмед Т., Хашир А., Мамдух А. Аббасс В. и др. Материалы (Базель). 2022 4 июня; 15 (11): 4003. дои: 10.3390/ma15114003. Материалы (Базель). 2022. PMID: 35683300 Бесплатная статья ЧВК.
Представление микроструктуры с технологическим поведением керамического кирпича с отходами.
Нирмала Г., Вирутагири Г. Нирмала Г. и др. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2015 25 января; 135:76-80. doi: 10.1016/j.saa.2014.06.150. Epub 2014 8 июля. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2015. PMID: 25062052
Эволюция микроструктуры и повышение проницаемости керамических кирпичей на основе отходов.
Zhou W, Du H, Kang L, Du X, Shi Y, Qiang X, Li H, Zhao J. Чжоу В и др. Материалы (Базель). 2022 31 января; 15 (3): 1130. дои: 10.3390/ma15031130. Материалы (Базель). 2022. PMID: 35161075 Бесплатная статья ЧВК.
Разработка экологически чистых кирпичей из поризованной обожженной глины с использованием порообразователей: обзор.
Борис С., Борредон М.Э., Ведренн Э., Виларем Г. Бори С и др. J Управление окружающей средой. 2014 1 октября; 143: 186-96. doi: 10.1016/j.jenvman.2014.05.006. Epub 2014 6 июня. J Управление окружающей средой. 2014. PMID: 24908498 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Анализ технического состояния общественного здания конца XIX века в Лодзи.
Гржмил В., Запала-Славета Й., Юрусь Й. Гржмиль В. и др. Материалы (Базель). 2023 28 февраля; 16 (5): 1983. дои: 10.3390/ma16051983. Материалы (Базель). 2023. PMID: 36
6 Бесплатная статья ЧВК.
Рекомендации
- Борри А., Корради М. Архитектурное наследие: обсуждение вопросов сохранения и безопасности. Наследство. 2019;2:631–647. doi: 10.3390/heritage2010041. — DOI
- Джакконе Д., Сантамария У., Корради М. Экспериментальное исследование воздействия воды на историческую кирпичную кладку. Наследство. 2020;3:29–46. doi: 10.3390/heritage3010003. — DOI
- Трохович М. В: Кладочные объекты в постоянных руинах. Влияние деградирующих факторов на их сохранность. Трвала Руина II, Praca Zbiorowa Pod Redakcją. Шмугина Б., редактор. Политехника Любельска; Люблин-Варшава, Польша: 2010 г.
- Умезиан Ю.А., Пьер А., Эль Манкиби Ф., Лепиллер В., Гаснье М., Десево П. Гидротермические свойства кирпича начала 20-го века из Восточной Франции: экспериментальная характеристика и численное моделирование. Констр. Строить. Матер. 2021;273:121763. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121763. — DOI
- Матысек П.