Кирпичные простенки таблица
Живи в своем доме
Размеры кирпичных простенков
- Получить ссылку
- Твиттер
- Электронная почта
- Другие приложения
Способ кирпичной кладки
Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала.
Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров.
Кирпич: стандартные размеры
Прежде чем приступать к описанию способов расчетов кирпичной кладки, следует разобраться со стандартными габаритами этого материала. Кирпич состоит из 6 поверхностей: 2 тычков, 2 ложков и 2 постелей. Со стандартными его размерами можно ознакомиться в таблице 1.
3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ
3.1 . При выборе вида облицовки стен зданийнеобходимо руководствоваться следующими правилами: облицовка должна отвечатьархитектурным требованиям, создавать достаточное разнообразие и выразительностьоформления фасадов зданий. Способ крепления облицовки должен обеспечиватьнеобходимую надежность ее совместной работы с материалом стены в периодэксплуатации здания. Выбранный вид облицовки должен быть обоснованэкономически.
Вентиляция и воздуховоды
В жилых, общественных и коммунальных зданиях вытяжные вентиляционные вертикальные каналы можно устраивать во внутренних кирпичных стенах, из специальных вентиляционных блоков, в пустотах внутренних стен из крупных блоков, в виде приставных каналов у внутренних стен и перегородок, в виде асбестоцементных каналов, располагаемых в пустотах кирпичных стен.
Кратность кирпичной кладки, таблица: секреты мастерства
18 августа 2015 Кирпичная кладка является одним из четырех видов кладки искусственных камней, которая используется при строительстве стен домов, некоторых архитектурных сооружений и во многих других случаях.
Строительство перемычек под оконный проем
Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Онзакрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:
Расчет кирпичной кладки на устойчивость
В случае самостоятельного проектирования кирпичного дома возникает острая необходимость рассчитать, сможет ли выдержать кирпичная кладка те нагрузки, которые заложены в проекте. Особенно серьёзная ситуация складывается на участках кладки, ослабленных оконными и дверными проёмами. В случае большой нагрузки эти участки могут не выдержать и подвергнуться разрушению.
Точный расчет устойчивости простенка к сжатию вышележащими этажами достаточно сложен и определяется формулами, заложенными в нормативном документе СНиП-2-22-81 (далее ссылка – ). В инженерных расчетах прочности стены к сжатию учитывается множество факторов, включая конфигурацию стены, сопротивление сжатию, прочность данного типа материалов и многое другое. Однако приблизительно, «на глазок», можно прикинуть резистентность стены к сжатию, воспользовавшись ориентировочными таблицами, в которых прочность (в тоннах) увязана в зависимость от ширины стенки, а также марок кирпича и раствора. Таблица составлена для показателя высоты стены 2,8 м.
Таблица прочность кирпичной стенки, тонн (пример)
Марки | Ширина участка, см | |||||||||||
кирпич | раствор | 25 | 51 | 77 | 100 | 116 | 168 | 194 | 220 | 246 | 272 | 298 |
50 | 25 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 55 |
100 | 50 | 6 | 13 | 19 | 25 | 29 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |
В случае, если значение ширины простенка находится в интервале между указанными, необходимо ориентироваться на минимальное число. Вместе с тем, следует помнить, что в таблицах учтены не все факторы, которые могут корректировать устойчивость, прочность конструкции и сопротивление кирпичной стенки к сжатию в достаточно широком диапазоне.
Виды нагрузки
По времени нагрузки бывают временные и постоянные.
Постоянные:
- вес элементов сооружений (вес ограждений, несущих и других конструкций);
- давление грунтов и горных пород;
- гидростатическое давление.
Временные:
- вес временных сооружений;
- нагрузки от стационарных систем и оборудования;
- давление в трубопроводах;
- нагрузки от складируемых изделий и материалов;
- климатические нагрузки (снеговые, гололёдные, ветровые и т.д.);
- и многие другие.
При анализе нагруженности конструкций обязательно следует учитывать суммарные эффекты. Ниже приведён пример подсчёта основных нагрузок на простенки первого этажа здания.
Нагруженность кирпичной кладки
Для учёта воздействующей на проектируемый участок стены силы нужно суммировать нагрузки:
- от парапета;
- подоконных участков;
- простеночных участков;
- надоконных участков, с учётом веса кирпичной стенки, строительного раствора и нанесённой
штукатурки;
- нагрузку от покрытия и межэтажных перекрытий;
- вес кровли;
- а также временные нагрузки (снеговую, ветровую и т.д.).
В случае малоэтажного строительства задача сильно упрощается, и многими факторами временной нагрузки можно пренебречь, задавая определённый запас прочности на этапе проектирования.
Однако в случае строительства 3 и более этажных сооружений необходим тщательный анализ по специальным формулам, учитывающим сложение нагрузок от каждого этажа, угол приложения силы и многое другое. В отдельных случаях прочность простенка достигается армированием.
Пример расчёта нагрузок
Данный пример показывает анализ действующих нагрузок на простенки 1-го этажа. Здесь учтены только постоянно действующие нагрузка от различных конструкционных элементов здания, с учётом неравномерности веса конструкции и углом приложения сил.
Исходные данные для анализа:
- количество этажей – 4 этажа;
- толщина стены из кирпичей Т=64см (0,64 м);
- удельный вес кладки (кирпич, раствор, штукатурка) М=18 кН/м3 (показатель взят из справочных данных, табл. 19 );
- ширина оконных проемов составляет: Ш1=1,5 м;
- высота оконных проемов — В1=3 м;
- сечение простенка 0,64*1,42 м (нагружаемая площадь, куда приложен вес вышележащих конструктивных элементов);
- высота этажа Вэт=4,2 м (4200 мм):
- давление распределено под углом 45 градусов.
- Пример определения нагрузки от стены (слой штукатурки 2 см)
Нст=([4Вэт+0,5(Вэт-В1)]3-4Ш1В1)(h+0,02)Мyf = ([4,2*4+0,5*(4,2-3)]*3-4*3*1,5)* (0,02+0,64) *1,1 *18=0, 447МН.
- Нагрузка от кровли и трёх перекрытий
Ширина нагруженной площади П=Вэт*В1/2-Ш/2=3*4,2/2,0-0,64/2,0=6 м
Нп =(30+3*215)*6 = 4,072МН
в том числе длительная нагрузка на проектируемый участок
- Нагрузка от перекрытий 2-го этажа
в том числе Н2l=(1,26+215*3)*6= 3,878МН
- Собственный вес простенков
Нпр=(0,02+0,64)*(1,42+0,08)*3*1,1*18= 0,0588 МН
Общая нагрузка будет результатом сочетания указанных нагрузок на простенки здания, для её подсчета выполняется суммирование нагрузок от стенки, от перекрытий 2второго этажа и веса проектируемого участка).
Схема анализа нагрузки и прочности конструкции
Для подсчета простенка кирпичной стенки потребуются:
- протяжённость этажа (она же высота участка) (Вэт);
- число этажей (Чэт);
- толщина стены (Т);
- ширина кирпичной стены (Ш);
- параметры кладки (тип кирпича, марка кирпича, марка раствора);
- нагрузка (Н)
- Площадь простенка (П)
- По таблице 15 необходимо определить коэффициент а (характеристика упругости). Коэффициент зависит от типа, марки кирпича и раствора.
- Показатель гибкости (Г)
- В зависимости от показателей а и Г, по таблице 18 нужно посмотреть коэффициент изгиба ф.
- Нахождение высоты сжатой части
где е0 – показатель экстренсиситета.
- Нахождение площади сжатой части сечения
- Определение гибкости сжатой части простенка
- Определение по табл. 18 коэффициент фсж, исходя из Гсж и коэффициента а.
- Расчет усредненного коэффициента фср
- Определение коэффициента ω (таблица 19 )
Пример расчета прочности кладки
— параметры кладки (глиняный кирпич, изготовленный методом пластического прессования, цементно-песчаный раствор, марка кирпича — 100, марка раствора — 50)
— нагрузка (Н) – 1000 кН
- По таблице 15 определяем коэффициент а.
- Коэффициент изгиба (таблица 18 ).
- Высота сжатой части
- Площадь сжатой части сечения
- Гибкость сжатой части
- фсж=0,96
- Расчет фср
ω =1+0,045/0,64=1,07 =Н
Условие выполнено, прочность кладки и прочность её элементов достаточна
Недостаточное сопротивление простенка
Что делать, если расчетное сопротивление простенков давлению недостаточно? В этом случае необходимо укрепление стенки при помощи армирования. Ниже приведён пример анализа необходимой модернизации конструкции при недостаточном сопротивлении сжатию.
Для удобства можно воспользоваться табличными данными.
В нижней строке представлены показатели для стенки, армированной проволочной сеткой диаметра 3 мм, с ячейкой 3 см, класса В1. Армирование каждого третьего ряда.
Марка | Ширина, см | |||||||||||||
кирпич | раствор | 25 | 51 | 77 | 100 | 116 | 142 | 168 | 194 | 220 | 246 | 272 | 298 | |
Простая кладка | 100 | 50 | 6 | 13 | 19 | 25 | 29 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |
Армированная кладка | 100 | 50 | 11 | 23 | 34 | 44 | 51 | 79 | 92 | 107 | 122 | 136 | 151 | 165 |
Прирост прочности составляет около 40 %. Обычно данное сопротивление сжатию оказывается достаточным. Лучше сделать подробный анализ, подсчитав изменение прочностных характеристик в соответствии с применяемым способом усиления конструкции.
Ниже приведён пример подобного вычисления
Пример расчета усиления простенков
Исходные данные – см. предыдущий пример.
- высота этажа — 3,3 м;
- толщина стены– 0,640 м;
- ширина кладки 1,300 м;
- типовые характеристики кладки (тип кирпичей – глиняные кирпичи, изготовленные методом прессования, тип раствора – цементный с песком, марка кирпичей — 100, раствора — 50)
Нагрузка пусть будет равной Н
В этом случае условие У>=Н не выполняется (1,113 =Н выполняется. Сопротивление сжатию и прочность конструкции достаточны.
Конструктивные элементы кирпичной стены
Кирпичные столбы
Элементами внутреннего каркаса малоэтажных домов с несущими наружными кирпичными стенами могут служить железобетонные колонны и кирпичные столбы. Кирпичные столбы выкладывают из отборного полнотелого кирпича на растворе высоких марок. Минимальное сечение несущего кирпичного столба ( Рис.1, а ) принимают 510 х 380 мм .
Рис. 1. Кирпичные столбы: а — столб, сложенный по четырехрядной системе; б — опирание железобетонного прогона на кирпичный столб; 1 — прогон; 2 — плита
При незначительных нагрузках и высоте столбы могут иметь сечение 380 х 380 мм . Для увеличения несущей способности кирпичных столбов и при высоте их 5 м и более кладку целесообразно армировать. В каждом этаже по столбам укладывают на уровне перекрытий прогоны — обычно сборные железобетонные прямоугольные или таврового сечения. Для равномерного распределения давления от прогонов на кладку столба под их концы укладывают железобетонные плиты (Рис. 2, б)
Кладка кирпичных столбов
Кирпичные столбы имеют квадратную и прямоугольную форму. Их кладку ведут по трехрядной системе перевязки ( Рис. 2 ), соблюдая перевязку швов, так как многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.
Рис. 2. Трехрядная система перевязки при кладке кирпичных столбов сечением: а — 2 х 2 кирпича; б — 1 1 /2 кирпича; в — 2 х 1 1 /2 кирпича
Простенки
Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки ( Рис. 3 ), а шириной более 1 м (4 кирпичей) можно выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.
Рис. 3. Трехрядная система перевязки при кладке простенков сечением: а — 2 х 3 кирпича; б — 2 х 3 1 /2 кирпича
В откосах дверных и оконных проемов закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков, которые располагают на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса.
Во время работы по возведению стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были хорошо (полностью) заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах в теле кладки, что ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество (рисунок и расшивку швов, подбор кирпича для наружной версты неоштукатуриваемой кладки с ровными кромками и углами).
Кладка углов
Правильность закладки углов здания ( Рис.4 ) контролируют деревянным угольником, горизонтальность рядов стены — правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м). Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выравнивая его по горизонтали, определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.
Рис. 4. Проверка правильности кирпичной кладки: а — угла между наружной и внутренней стеной угольником; б, в — стены правилом и уровнем; г — угла кладки отвесом
Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м, при этом этаж дома делят на целое число ярусов). Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.
Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва; например, если при замере пяти радов кладки стены ее высота оказалась 385 мм , то средняя высота одного ряда кладки будет 385 : 5 = 77 мм , а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77 — 65 = 12 мм . Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 1.
Онлайн калькулятор расчета облицовочного и рядового кирпича
Информация по назначению калькулятора
К ирпичный онлайн калькулятор предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как количество кладочного раствора, кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.
К ирпич с давних времен является самым востребованным, распространенным и привычным строительным материалом для возведения долговременных и надежных сооружений. Такое положение сохраняется по целому ряду причин, несмотря на появление новых, современных и более дешевых строительных материалов. Существует несколько самых распространенных видов кирпича для любых строительных нужд:
- Саманный — из глины и различных наполнителей
- Керамический — (самый распространенный) из обожженной глины
- Силикатный — из песка и извести
- Гиперпрессованный — из извести и цемента
- Клинкерный — из специальной обожженной глины
- Огнеупорный — (шамотный ) из огнеупорной глины
К ерамический кирпич (глиняный) по назначению подразделяют на фасадный, рядовый и клинкер. Кирпич рядовый (забутовочный) может иметь не идеальную геометрию и в большинстве случаев используется для кладки черновых стен домов, цоколей, гаражей, которые в дальнейшем штукатурятся, окрашиваются и защищаются облицовочными материалами и покрытиями. Его цвет имеет различные оттенки красного.
О блицовочный (фасадный) используют для возведения стен без какой-либо дополнительной отделки их в дальнейшем. Так же существуют различные специальные виды кирпича фасадного, способные противостоять высоким механическим нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, и обычно используют для мощения дорожек, строительства всевозможных подпорных оград, лестниц, стенок.
К линкерный имеет идеальную гладкую поверхность, различные оттенки красных и черных цветов и обладает большой плотностью.
С иликатный представляет собой известково-кремниевый искусственный камень светлого цвета. Отличается силикатный кирпич от керамического тем, что в процессе изготовления его не обжигают. Он достаточно гигроскопичен, и соответственно не используется для строительства объектов, которые будут эксплуатироваться во влажных средах, таких как цоколь и подвальные помещения.
Т ак же силикатный кирпич не применяется в строительстве печей, труб, дымоходов и фундаментов, так как достаточно слабо выдерживает внешние разрушающие нагрузки.
О гнеупорный подразделяется на несколько видов и используется для возведения конструкций, подверженных высоким температурам, такие как печи, камины, дымоходы и плавильни. Самым распространенным является шамотный кирпич, имеет желтоватый оттенок, изготовленный из специальной огнеупорной глины (шамота) и в отличии от обычного глиняного может легко переносить высокие температуры (до 1400 гр.), а так же многочисленные циклы нагревания и охлаждения без потери прочности.
К ирпичи бывают полнотелыми (объем пустот не более 25%), пустотелыми и пористо-пустотелыми. Считается, что углубления и пустоты в материале не только уменьшают вес, но и значительно увеличивают общую прочность кладки за счет увеличения площади контакта между кирпичом и кладочным раствором.
П ри расчете количества кирпича необходимого для работ, обычно используют правило называемое «формат», в котором размеры самого кирпича увеличивают на 10 мм (такова стандартна толщина шва), то есть получается: 260x130x75 мм.
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Кирпичные простенки таблица
- Главная
- О сайте
- Магазин проектов
- Контакты
- Карта сайта
В процессе архитектурно-строительного проектирования любой инженер-проектировщик тратит n-нное количество времени на поиск и изучение различной информации по предмету проектирования. Из собственного опыта знаю, что в некоторых случаях на сбор и анализ данных, необходимых для принятия сложного технического решения, может быть затрачено больше времени, чем на разработку и оформление проектной документации.
Для того чтобы минимизировать временные затраты, уходящие на поиск информации, каждый опытный проектировщик рано или поздно создает собственную инженерно-техническую инфотеку, состоящую из всевозможных справочных данных, таблиц, сортаментов, примеров расчетов, фрагментов нормативных документов и т.п.
Если Вы являетесь молодым (начинающим) специалистом, и еще не успели создать свою инженерно-техническую инфотеку – сейчас самое время сделать это!
Представленные ниже таблицы должен иметь каждый архитектор, проектировщик, инженер по обследованию зданий – в общем все те специалисты, которые работают в сфере ПГС и имеют дело с каменными и армокаменными конструкциями.
«Модульные таблицы для проектирования сооружений в кирпичной кладке» позволяют быстро определить вертикальные и горизонтальные размеры, а также высотные отметки кирпичных стен, простенков, проемов, пилястр, карнизов и других элементов зданий в зависимости от числа кирпичей по вертикали (рядов кладки) и горизонтали.
Размеры, приведенные в таблицах, опираются на действующую в настоящее время на территории РФ систему систему стандартизации строительных изделий, в соответствии с которой модульные размеры обыкновенного (рядового) глиняного кирпича составляют 250х120х65 мм. Толщина вертикальных и горизонтальных растворных швов равна 10 мм.
Картинка слева — это размеры по вертикали и высотные отметки, картинка справа — размеры по горизонтали. Для увеличения изображения кликаем по нему.
Прочность кирпичных стен, простенков из кирпича
Часто, при самостоятельном строительстве или проектировании возникают ситуации когда на участок стены, ослабленный проемами под окна или двери, приходится большая нагрузка. В этом случае, необходимо проверить прочность кирпичной стены. Она определяется формулами и зависит от двух факторов: марки (прочности) кирпича и раствора, а также от размеров стены (простенка, колонны). Расчет состоит из определения прочности сечения конструкции, и от ее устойчивости. Расчетные формулы достаточно громоздки, поэтому для облегчения труда проектировщика, особенно во времена калькуляторов, были сделаны таблицы.
Марка | Прочность (в тоннах) при ширине простенка, см | ||||||||||||
кирпича | раствора | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 100 | 103 | 116 | 129 | 142 | 155 |
50 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 |
50 | 25 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 24 | 26 | 29 |
75 | 50 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 34 | 38 | 41 |
100 | 50 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 29 | 40 | 44 | 48 |
100 | 50 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 44 | 46 | 51 | 71 | 79 | 86 |
Марка | Прочность (в тоннах) при ширине простенка, см | ||||||||||||
кирпича | раствора | 168 | 181 | 194 | 207 | 220 | 233 | 246 | 259 | 272 | 285 | 298 | 311 |
50 | 10 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 |
50 | 25 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 |
75 | 50 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 83 |
100 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
100 | 50 | 92 | 100 | 107 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 | 151 | 158 | 165 | 172 |
В них занесены значения полученные из тех же формул. Таким образом, если конструкция совпадает по параметрам с табличной, можно за 2 секунды определить прочность простенка. Если же размеры находятся между какими-либо из табличных значений, за фактическую прочность берется минимальное из двух значений. А вот если размеры выходят за пределы табличных, ничего не поделаешь, прийдется считать.
Обратите внимание на последнюю строчку таблицы. В прочих строках даны значения прочности для простенков из неармированной кладки. В нижней, приведены значения прочности простенков из кладки кирпичом марки М100 на растворе М50 армированной сеткой из проволоки диаметром 3 мм класса В-1 с ячеёй 3 см. Армирование конструкции выполняется через каждые 2 ряда кладки. Нетрудно заметить что применение сеток дает прирост прочности порядка 40%. Также заметим, что расчеты выполнялись для простенков высотой 2,8 м. Это соответствует высоте этажа в типовых жилых домах. Если данное условие не выполняется, нужно выполнить расчет на устойчивость с учетом большей высоты. Прочность будет меньше.
Слабые участки в стенах — еще одна причина обратиться к проектировщику прежде чем начинать строить дом самому. Дело в том, что проектировщик видит эти моменты на бумаге (чертежах) и может вовремя изменить схему. Например, не меняя планировки дома, изменить схему раскладки плит. Часто бывает так, что на узкий простенок опирается балка, на которую в свою очередь приходится значительная нагрузка от плит перекрытия. В результате, в одну точку передается нагрузка порядка 9 тонн. В зависимости от конкретной ситуации этого можно избежать. Например, заменив сборное перекрытие монолитным, или «повернув» плиты.
Кратность кирпичной кладки (таблица)
В период выполнения кладочных планов на основе архитектурных чертежей необходимо приводить специальные эскизные размеры с учетом конструктивной кратности кирпича. Для того чтобы постоянно не производить расчеты, проектировщикам нужна таблица кратности кирпичной кладки.
Перед началом строительства необходимо определиться с кратностью кирпичной кладки, воспользовавшись таблицей, расположенной ниже.
Стандартная таблица кратности кладки из кирпичного материала
Ряды, предназначенные для вертикальных размеров | Вертикальные размеры для стандартного кирпича | Вертикальные размеры для утолщенного кирпича | Размеры в плане |
1-ый2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой 8-ой 9-ый 10-ый 11-ый 12-ый 13-ый 14-ый 15-ый 16-ый 17-ый 18-ый 19-ый 20-ый 21-ый 22-ой 23-ий 24-ый 25-ый 26-ой 27-ой 28-ой 29-ый 30-ый 31-ый 32-ой 33-ий 34-ый 35-ый 36-ой 37-ой 38-ой 39-ый 40-ой 41-ый 42-ой 43-ий 44-ый 45-ый 46-ой 47-ой 48-ой 49-ый 50-ый 51-ый 52-ой | 7,7 сm 15,4 сm 23,1 сm 30,8 сm 38,5 сm 46,2 сm 53,9 сm 61,6 сm 69,3 сm 77 сm 84,7 сm 92,4 сm 100,1 сm 107,8 сm 115,5 сm 123,2 сm 130,9 сm 138,6 сm 146,3 сm 154 сm 161,7 сm 169,4 сm 177,1 сm 184,8 сm 192,5 сm 200,2 сm 207,9 сm 215,6 сm 223,3 сm 231 сm 238,7 сm 246,4 сm 254,1 сm 261,8 сm 269,5 сm 277,2 сm 284,9 сm 292,6 сm 300,3 сm 308 сm 315,7 сm 323,4 сm 331,1 сm 338,8 сm 346,5 сm 354,2 сm 361,9 сm 369,6 сm 377,3 сm 385 сm 392,7 сm 400,4 сm | 10 сm 20 сm 30 сm 40 сm 50 сm 60 сm 70 сm 80 сm 90 сm 100 сm 110 сm 120 сm 130 сm 140 сm 150 сm 160 сm 170 сm 180 сm 190 сm 200 сm 210 сm 220 сm 230 сm 240 сm 250 сm 260 сm 270 сm 280 сm 290 сm 300 сm 310 сm 320 сm 330 сm 340 сm 350 сm 360 сm 370 сm 380 сm 390 сm 400 сm | 12 сm 25 сm 38 сm 51 сm 64 сm 77 сm 90 сm 103 сm 116 сm 129 сm 142 сm 155 сm 168 сm 181 сm 194 сm 207 сm 220 сm 233 сm 246 сm 259 сm 272 сm 285 сm 298 сm 311 сm 324 сm 337 сm 350 сm 363 сm 376 сm 389 сm 402 сm 415 сm 428 сm 441 сm 454 сm 467 сm 480 сm 493 сm 506 сm 519 сm 532 сm 545 сm 558 сm 571 сm 584 сm 597 сm 610 сm |
Особенности кладки кирпичей
Стандартизация всех систем перевязки кирпичной кладки и размеров самого кирпича, способствует, соответственно, стандартизации кратности кирпичной кладки.
Система перевязки кирпичной кладки и размеров кирпича.
Если кладка стен осуществляется без использования утеплителя либо без воздушных прослоек, то кратность стен аналогична модульным размерам кирпичных граней, а также нормированным объемам кладочных швов.
- В период проектирования кратности кирпичных колонн, толщины поверхностей стен и простенков, как правило, считают ширину кладочного вертикального шва кратной 1 см (на практике же – от 0,8 см до 1,2 см).
- В данном случае пара кирпичей, уложенных тычком, составляют некий кладочный участок, величина которого кратна длине кирпича, уложенного ложком (12 см + 1 см + 12 см = 25 см).
- Следовательно, таблица размеров кирпичной кладки может обладать следующими размерами: 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90, 103 см и так далее. Но имеются и исключения.
Кладка кирпича на ребро: 1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур.
Порой перегородки из кирпичного материала осуществляют кладкой последнего кирпича на ребро.
В данном случае таблица кратности обладает размером толщины перегородки из кирпичной кладки – 12 см вместо стандартных 6,5 см.
Другим же исключением является упомянутая чуть раньше стеновая конструкция с утеплителем или же с воздушной прослойкой. В подобном случае кратность кирпичной стены напрямую зависит от толщины самого утеплителя либо от количества пустоты.
Толщина сечения складывается из размера модульного конструктивного участка поверхности стены, из облицовочного слоя, толщина которого составляет, как правило, 12 см, а также из расчетной толщины утеплителя.
Итак, с размерами кирпичной кладки в плане все понятно. Вертикальные же габариты кладки подчинены тем же законам, но с небольшой оговоркой. В строительных работах принята пара стандартов кирпича:
Стандарт размеров кирпича.
- Обыкновенный кирпич обладает высотой 6,5 см. Однако имеется утолщенный вариант кирпича, высота которого составляет 8,8 см. В период проектирования высоты необходимой конструкции следует принять размер шва кирпичной кладки между горизонтальными рядами – 1,2 см.
- На практике же допускается 1 – 1,5 см. Во время выполнения кирпичной армированной кладки, кроме того, при ее электропрогреве, в горизонтальные швы необходимо уложить электроды или же сетки.
- Именно по этой причине габариты швов кирпичной кладки зимнего варианта должны быть не меньше 1,2 см. Таким образом, высота поверхностей стен, колонн и простенков из обыкновенного кирпича: 7,7 см, 15,4 см, 23,1 см, 30,8 см, 38,5 см, 46,2 см и дальше через каждые 7,7 см.
Для утолщенного же типа кирпича или, как его иначе именуют, полуторного – 10 см, 20 см, 30 см, 40 см, 50 см и дальше через каждые 10 см. При всем этом 13 рядов обыкновенного кирпича укладываются аналогично 10-ти рядам утолщенного (100 см).
Некоторые характеристики
Габариты кладки устанавливаются в зависимости от размеров дверных и оконных проемов.
Габариты проемов кирпичной кладки устанавливают в зависимости от монтируемых дверных и оконных коробок. Сегодня же масштабное строительство ориентируется, как правило, на индивидуальную планировку.
Именно поэтому все проемы и, конечно же, перегородки в них возводятся исключительно после продажи жилой недвижимости, при этом учитываются пожелания обладателя. В том случае, когда размер коробки заблаговременно известен, проем выполняется на пару сантиметров больше.
Этим обеспечивается высококачественная установка коробки (рамы) в проем, в дальнейшем предполагается уплотнение.
Самостоятельно выполнить таблицу размеров кладки кирпича достаточно сложно, но если имеется желание, то сделать ее вполне возможно, необходимо только учитывать некоторые особенности материала, с которым предстоит работать:
- Применяемый кирпич. Он бывает нескольких разновидностей: обыкновенный и утолщенный.
- Раствор, используемый для выкладывания кирпичей. Кладочные растворы имеют в собственном составе различные составляющие и в зависимости от этого обладают собственным названием.
- цементный – обладает повышенной прочностью и долговечностью. Он имеет в своем составе песок, цемент и воду;
- смешанный. Имеет в собственном составе глину, цемент, известь, песок, разнообразные химические добавки и, конечно же, воду. Подобные растворы отличаются некоторой подвижностью, долговечностью и сравнительно небольшой ценой;
- известковые;
- глиняные.
Итак, учитывая некоторые особенности материалов для возведения кирпичных стен, можно самостоятельно выполнить таблицу размеров. Самое важное: отнестись к поставленной задаче со всей ответственностью, потому что от того, насколько верной будет таблица, зависит конечный итог работы.