tafels
De elasticiteitsindex wordt gevormd door vele factoren, waaronder:
- merk van oplossing;
- het sterkteniveau van het cementmengsel;
- soort metselwerk.
Vergelijkbare gegevens worden weergegeven in de onderstaande tabel. Opgemerkt kan worden dat de verdeling plaatsvindt afhankelijk van de groep gebruikte bouwmaterialen. Het totaal aantal groepen is 9 (6 soorten steen, 3 soorten baksteen).
Een baksteen of blok kan gemaakt worden van verschillende materialen met hun eigen elasticiteit. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, wijkt de elasticiteitsmodulus van een keramische steen af van die van bijvoorbeeld een groot blok.
Er wordt rekening gehouden met het aantal verdiepingen van het toekomstige gebouw, ontwerpkenmerken, compatibiliteit van een of ander element van het gebouw, enz. Metselwerk van gewapend beton wordt als het meest veerkrachtig beschouwd en de coëfficiënt wordt niet berekend en heeft een constante waarde van 2000 eenheden.
Relatieve vervorming:
De elasticiteitsmodulus van een keramische steen wordt berekend op basis van de waarde van de relatieve vervorming, die wordt verkregen uit de formule:
e = v*(σ/E0), waarbij σ de spanning is, v de kruipcoëfficiënt. In de regel worden deze gegevens uit speciale tabellen gehaald, wat het ontwerp- en constructieproces aanzienlijk versnelt.
nuances
U moet niet volledig vertrouwen op de uitgevoerde berekeningen en de gegevens in de tabellen. Ervaren bouwers navigeren op een intuïtief niveau. Immers, zelfs bij de meest nauwkeurige berekeningen kan er een zekere mate van fout zijn, wat niet de beste manier is om de kwaliteit van het te bouwen object te beïnvloeden.
Bovendien geldt dit in atypische situaties niet alleen voor het temperatuurregime, maar is het juister om u te laten leiden door onafhankelijke berekeningen.
Er wordt rekening gehouden met de volgende indicatoren:
afschuifmodulus van krimpvervorming;
· lineaire uitzettingscoëfficiënten;
vliegtuig wrijving.
Een individuele benadering in een bepaalde situatie stelt u in staat om alle noodzakelijke waarden nauwkeurig te bepalen, met de nadruk op het type bouwmateriaal dat wordt gebruikt.
Hoe bakstenen muren thuis te versieren?
Technologie voor het waterdicht maken van uitzettingsvoegen
Wanneer een naad in de structuur wordt aangebracht, ontstaat er een holte, die later een plaats kan worden voor vochtophoping. Als gevolg hiervan kunnen scheuren optreden, kan de integriteit van de structuur worden geschonden, wat op zijn beurt de levensduur van het huis negatief zal beïnvloeden. Het afdichten en waterdicht maken van dilatatievoegen voorkomt deze problemen. Bij het kiezen van een materiaal om de constructie te beschermen, moet er rekening mee worden gehouden dat het later verantwoordelijk zal zijn voor vocht-, geluids- en warmte-isolatie in het gebouw. Hoogwaardige materialen en zorgvuldige naleving van de technologie voor het aanbrengen van de compositie zorgen voor alle bovenstaande functies.
Materialen die worden gebruikt bij het afdichten van uitzettingsvoegen
- kitten of mastiek,
- verzegelende klemmen,
- profiel systemen,
- waterstoppen.
Het gebruik van kitten of mastiek is een geweldige manier om naden waterdicht te maken. Vertegenwoordigend een ééncomponentsamenstelling op basis van vloeibaar rubber, het afdichtmiddel dat in de holte komt, polymeriseert en verandert in een rubberachtige massa. Dit materiaal wordt gekenmerkt door volledige vochtondoorlaatbaarheid, weerstand tegen chemisch agressieve verbindingen, duurzaamheid en hoge betrouwbaarheid. De nadelen van deze methode zijn onder meer een aanzienlijke complexiteit.Afdichtende gernitovy-kragen (vlechten) worden aangebracht om de naden in de kamer te beschermen. Dit materiaal bevat weekmakers en natuurlijk rubber, waardoor het een hoge mate van elasticiteit en volledige waterdichtheid biedt.De ruimte is gevuld met een gernietklem, onder invloed van water zwelt het op en blokkeert het de toegang tot vocht volledig. Dit materiaal verdraagt temperatuurschommelingen goed, is bestand tegen grote mechanische belastingen.
Profielsystemen worden beschouwd als de beste manier om uitzettingsvoegen te beschermen tegen de schadelijke effecten van vocht. Bovendien zorgen ze voor structurele versteviging van de naad. Profielen kunnen worden gebruikt voor voegen in vloeren, dakplaten, muren, buiten en in huis. Met dit materiaal kunt u zorgen voor maximale duurzaamheid van de naden, ze beschermen tegen vocht en verontreinigende stoffen.
Waterstops zijn een innovatief materiaal dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt voor het waterdicht maken van uitzettingsvoegen. Ze worden buiten en binnen gebruikt. Dankzij de hoge waterdichtheid en elasticiteit van waterstops kunnen ze worden gebruikt in de moeilijkste bedrijfsomstandigheden.
Berekening van het draagvermogen van centraal samengedrukte elementen van steenconstructies.
Betaling
ongewapende stenen elementen
structuren onder centrale compressie
geproduceerd volgens de formule
,
waar
N
is de ontwerplangskracht; R
- ontwerpweerstand tegen samendrukking van het metselwerk;
φ- coëfficiënt
langsbuiging;
EEN
is het doorsnede-oppervlak van het element; mQ- coëfficiënt,
tijdsgevoelig
ladingen.
Rberekening
(sectie selectie) centraal gecomprimeerd
element (kolom) volgens de formule (4.1)
uitgevoerd door de methode van sequentiële
benadering en is als volgt:
een)
belastingen worden bepaald voor de berekende
kolommen N en NG
(op het niveau van een bepaalde verdieping), berekenen
ze als de som van de belastingen van alle verdiepingen,
boven het berekende gedeelte van de kolom liggen
met bij benadering rekening houdend met eigen
kolommassa als belastingscomponent
5 ... 10% van de berekende;
B)
metselmateriaal is geselecteerd (type en merk)
stenen en het type en merk van de oplossing) en
de berekende weerstand wordt geschat
R;
v)
een bepaalde waarde van φ is ingesteld, volgens
waarvoor relevant
λ waardenH
(λI);
G)
volgens de gevonden flexibiliteit λH
(λI)
de coëfficiënt wordt bepaald;
e)
met behulp van voorgemonteerde
per kolombelasting N en NG,
coëfficiënt m wordt bepaaldG;
e)
volgens formule (4.1)
dwarsdoorsnede wordt berekend
kolom A
,
verantwoordelijk
bij een gegeven belasting metselmateriaal
en de geaccepteerde coëfficiënt φ;
G)
de waarde van A uit formule (4.2) wordt uitgedrukt door
specifieke dwarsdoorsnede-afmetingen
kolom h x
B
=Een,
als de paal rechthoekig is, of h
x
H
=Een,
als de post vierkant is, wordt naar boven afgerond op
meerdere waarden (rekening houdend met de dikte van de naden)
metselwerk) de afmetingen van de baksteen (steen) qua;
H)
volgens de geaccepteerde geometrische afmetingen
paaldoorsnede, elastisch
metselwerkkarakteristiek α en berekend
de hoogte van de kolom, de flexibiliteit wordt berekend
λH
(λI);
en)
we vinden de coëfficiënten φ en η die overeenkomen met
λH
(λI)
volgens p. h) en bepaal de coëfficiënt mQ;
Naar)
de verkregen waarden van φ en mG,
meer precies, het product van deze coëfficiënten
mG,
vergelijken met het origineel. Indien ontvangen
product (φ mG)vloer
wijkt af van het origineel (φ mG)ref
meer dan 5%, d.w.z. er is een ongelijkheid
,
dan
de berekening moet worden herhaald, rekening houdend met
de verkregen waarden van φ en mG
voor het origineel.
Betaling
beschouwd als voltooid bij tevredenheid
ongelijkheden
.
Olaatste
afmetingen pooldoorsnede
overeenkomen met laatste waarde
(φ mG)ref
in het beschreven proces van sequentiële
benaderingen.
Werkwijze
opeenvolgende benadering is handiger
begin met φ=1,0. In dit geval, η=0 en mG
ref=1,0.
Men moet ook rekening houden met de voorwaarde mG=1,0,
als h≥30 cm of i≥8.7
cm.
Berekeningen
laten zien dat het in de regel voldoende is
1-2 benaderingen om te ontmoeten
ongelijkheden (4.4).
Sterkte van metselwerk bij trek-, schuif- en buigsterkte.
Regelgeving
en ontwerpweerstand van steen
metselwerk.
Kracht
trekvast metselwerk
Kracht
metselwerk wanneer u eraan werkt
rekken, knippen en buigen hangt voornamelijk af van:
weg van de hoeveelheid hechting tussen
mortel en steen.
Onderscheiden
twee soorten koppelingen: normaal - S (Fig.
10.9, a) en tangens - T (Fig. 10.9, b).
experimenten
toonde aan dat tangentiële cohesie in
twee keer zo normaal
T=2·S.
Koppeling
neemt na verloop van tijd toe en bereikt 100%
na 28 dagen.
V
verticale naden van metselwerk, door:
mortelkrimp tijdens uitharding, hechting
het is met de steen sterk verzwakt
of volledig geschonden met een van
aangrenzende zijvlakken
steen.
Dus
in berekeningen van hechting in verticale
er wordt geen rekening gehouden met naden, maar er wordt wel rekening mee gehouden
hechting alleen in horizontale naden
metselwerk.
V
volgens raaklijn en normaal
Er zijn twee soorten koppelingen:
verstuikingen
metselwerk: strekken op onverbonden
en over de geknoopte naad.
Afb.10.9
Rijst.
10.10. Correct metselwerk
trekvormen:
een
- op niet-verbonden secties (gevallen
1-4); b - volgens de gebonden secties; in - door
niet verbonden
secties
onder excentrische compressie
Kracht
snijden van metselwerk
Begrenzing
sterkte van metselwerk bij het doorschuiven
niet-verbonden secties worden bepaald
Aan
wet
Coulomb (Fig. 10.11, a), volgens welke:
wo
= sc
+
waar
sc
- tangentiële hechting (sc
= 2 ss,ss,
— normale grip);
ƒ
- wrijvingscoëfficiënt in de naden van metselwerk,
gelijk aan: 0,7 - voor metselwerk van massief
steen
en
stenen van de juiste vorm; 0,3 - voor metselwerk
van holle bakstenen en stenen met
verticaal
leegtes;-
gemiddelde normale drukspanning
bij de laagste langskracht.
Rijst.
10. 11. Correcte snede in metselwerk
vormen:
een
- voor niet-verbonden secties; c, d -
langs een ongebonden naad in een metselwerk snijden
keermuur en bij de hiel van de boog; e - knippen
metselwerk langs de verbandnaad in de uitkragende
overhang
Kracht
metselwerk in buigen
kromming
in metselwerk veroorzaakt spanning,
die bepaalt de sterkte
metselwerk
over het uitgerekte gebied.
Mel
= t
= t(10,4)
Op de
in feite, dankzij het feit dat
metselwerk zijn er naast elastiek ook
plastic
vervormingen, diagram van normale spanningen
kromlijnig (Fig. 10.12, b) en, als het
neem rechthoekig (wat heel dichtbij is)
naar de eigenlijke plot), krijgen we:
mpl
= t=
t(10.5)
dan
er zijn 1,5 keer meer dan met elastiek
het werk. In praktische berekeningen
genieten van
formules
weerstand van materialen en moment
weerstand W wordt bepaald als voor
elastisch
materiaal. ontwerp weerstand:
metselwerk trekbuiging
verbonden
sectie Rtb duurt ongeveer 1,5 keer
meer dan geschat
weerstand
metselwerk onder centrale spanning Rt.
soorten
Thermische naden moeten strikt volgens de SNiP-voorschriften worden gemaakt
Er zijn verschillende soorten naden die de stabiliteit van de constructie verhogen door verschillende factoren die van invloed zijn op de duurzaamheid:
Temperatuuraansluitingen bieden betrouwbare bescherming van muren tegen de negatieve effecten van veranderingen in omgevingstemperaturen. Hun apparaat voldoet aan de voorschriften van SNiP II-22-81, paragrafen 6.78-6.82.
Hun eigenaardigheid ligt in het feit dat dergelijke naden zijn gerangschikt in overeenstemming met de hoogte van de muren, zonder de fundering aan te tasten.
Een bakstenen muur met een temperatuur van +20 ° C in het warme seizoen en -18 ° C of lager tijdens de winterkou zet uit en versmalt. Dienovereenkomstig verandert de hoogte ervan.
Sedimentaire voegen helpen het gebouw zware belastingen te weerstaan
Sedimentaire voegen zijn ontworpen om de dragende muren van het gebouw te beschermen tegen vervorming en voortijdige vernietiging onder invloed van verhoogde belastingen. Het zijn deze belastingen die leiden tot ongelijkmatige krimp van het gebouw en het verschijnen van scheuren in de muren.
Deze defecten komen het vaakst voor bij de constructie van gebouwen met meerdere verdiepingen. Sedimentaire dilatatievoegen beginnen zich te vormen vanaf de fundering van het huis.
Anti-seismische naden zijn die waarvan het apparaat verplicht is in gebieden met verhoogd seismisch gevaar. Bodemmobiliteit en trillingen leiden tot aanzienlijke vervormingen, die resulteren in scheuren van de muren en hun daaropvolgende vernietiging.De eigenaardigheid van dergelijke naden is dat met hun hulp het gebouw is verdeeld in afzonderlijke stabiele blokken.
Het vermogen van het gebouw om vervormingen te weerstaan, de betrouwbaarheid en duurzaamheid ervan hangt af van de kwaliteit van de vulling van de naad.
Apparaat
De meest voorkomende is de temperatuuruitzettingsvoeg, aangezien aanzienlijke temperatuurveranderingen een van de meest voorkomende redenen worden waarom de muren van gebouwen barsten en instorten. De breedte van de aangebrachte naad is ook afhankelijk van het temperatuurniveau.
Volgens de voorschriften mag deze niet kleiner zijn dan 2 cm en in sommige gevallen zelfs 3 cm, dit vanwege het feit dat de dilatatievoegen voldoende horizontale beweeglijkheid hebben. De afstand tussen de naden is minimaal 15 en niet meer dan 20 m. In de heetste gebieden kan deze afstand worden verkleind tot 10 m. Zie deze video voor meer informatie over de noodzaak van metselwerkverbindingen:
Het ontwerp is eenvoudig te installeren. Het werk wordt gedaan met:
- harnassen;
- elastische vulstoffen, gekenmerkt door het vermogen om de elasticiteit te behouden na uitharding;
- bentoniet of andere stoffen die een klein percentage beton bevatten;
- afdichtingsmiddelen met hoge elasticiteit.
De constructie van de dilatatievoeg begint tijdens de bouw van het huis. Om dit te doen, volstaat het om de vereiste afstand van het hoofdmetselwerk terug te trekken en te vullen met isolatie of kit. Het installatieproces zal gemakkelijker zijn als de diepte van het afdichtmiddel klein is.
Hoofdtypen van metselwerk waterdicht maken
Constructies gemaakt van baksteen worden gekenmerkt door een hoge sterkte, bestand tegen extreme temperaturen, maar kunnen onder invloed van vocht instorten. Daarom is het belang van het waterdicht maken van metselwerk moeilijk te overschatten. De moderne keuze van vochtbestendige materialen maakt het gebruik van die verbindingen mogelijk die maximale resultaten kunnen opleveren. Overweeg de belangrijkste soorten en methoden van toepassing:
- waterdicht maken van verf. We reinigen het oppervlak van vuil, droog en primer. Vervolgens brengen we verschillende lagen waterdichte samenstelling aan. De kwaliteit en levensduur van de isolatie hangt af van hoe gelijkmatig en continu de laag zal zijn. Daarom moeten alle defecte gebieden meerdere keren worden verwerkt. Dit kunnen bitumenemulsies, pasta's, mastieken, bitumen-polymeer, polymeer-cementsamenstellingen zijn. Hete composities hebben een verhoogde vorst- en vochtbestendigheid. Koude mastieken, pasta's en emulsies kunnen barsten als ze bevroren zijn; - gelijktijdig aanbrengen van horizontale en verticale waterdichting van metselwerk. Bij deze methode wordt een oplossing van cement of asfalt of rolisolatie gebruikt. Op de funderingsplaat en wanden wordt een laag dekvloer aangebracht, gevolgd door metselwerk. Als u de rolmethode voor bescherming tegen vocht gebruikt, moet het plakken in fasen worden uitgevoerd. We brengen een laag mastiek aan op het oppervlak, dan een laag materiaal (bijvoorbeeld dakleer), dan een tweede laag mastiek en de volgende laag rolmateriaal. We reinigen het verticale oppervlak van stof en aarde en voeren het in met mastiek, lijmen de lagen overlappend met horizontale isolatie, zodat er vervolgens geen vocht in de voegen kan doordringen. - indringende bescherming tegen vocht. De doordringende samenstelling vormt kristallen in de poriën van het bouwmateriaal, die op betrouwbare wijze de toegang van vocht tot de binnenkant van de constructie blokkeren, maar tegelijkertijd de luchtcirculatie niet belemmeren. Doordringende composities worden aangebracht op een bakstenen muur met behulp van een speciale technologie: - flitsers worden gemaakt in de metselwerkvoegen voor 2/3 van de dikte van het metselwerk met behulp van een beitel en een perforator; - flitsers worden schoongemaakt en gewassen; - in de naden wordt een penetrerende verbinding aangebracht; - een indringend mengsel (waterdichtingspleister) wordt in verschillende fasen op het volledige oppervlak van de muur aangebracht. Gedurende de volgende 3 dagen moet je constant hydrateren.De versterking van de pleister wordt uitgevoerd met behulp van een glasvezelgaas, dat vervolgens wordt geïmpregneerd met een speciale alkalibestendige samenstelling. De dikte van de isolatielaag bereikt 30 mm; - injectie waterdicht maken. Het is een soort indringende vochtbescherming, gekenmerkt door hoge technische kwaliteiten en duurzaamheid. De materialen zijn vloeibaar rubber of vloeibaar glas. Vloeibaar glas wordt toegevoegd aan een concrete oplossing of in zijn pure vorm gebruikt. Vloeibaar rubber wordt aangebracht door te sproeien.
Hoogwaardige waterdichting van dilatatievoegen en metselwerk beschermt het huis betrouwbaar tegen vocht, elimineert het risico van corrosie van wapening die wordt gebruikt in funderingen van gewapend beton, verhoogt de chemische weerstand van bouwmaterialen en voorkomt de vorming van schimmel en meeldauw in het huis.
uitzettingsvoegen
6.78.Thermische krimpvoegen in
muren van stenen gebouwen moeten worden geregeld
op plaatsen van mogelijke concentratie
temperatuur- en krimpvervormingen,
wat kan leiden tot onaanvaardbare
bedrijfsomstandigheden metselwerk breekt,
scheuren, vervormingen en verschuivingen van metselwerk langs
naden (aan de uiteinden van verlengde versterkte)
en stalen insluitsels, evenals op plaatsen
aanzienlijke verzwakking van de muren door gaten
of openingen). Afstanden tussen
temperatuurkrimpbare naden moeten:
bepaald door berekening.
6.79.Maximale afstanden tussen
temperatuurkrimpbare naden, die
toegestaan om te worden geaccepteerd voor niet-versterkte
buitenmuren zonder berekening:
a) voor verhoogde steen en groot blok
muren van verwarmde gebouwen met een lengte
gewapend beton en staal
insluitsels (lateien, balken, enz.)
meer dan 3,5 m en de breedte van de muren is niet minder dan
0,8 m - volgens de tabel. 32; met insluitlengte
meer dan 3,5 m metselwerk aan de kopse kanten
insluitsels moeten worden gecontroleerd door berekening
sterkte en scheuropening;
b) hetzelfde, voor muren gemaakt van puinbeton - volgens
tabblad. 32 zoals voor betonmetselwerk
op oplossingen van klasse 50 met een coëfficiënt
0,5;
c) hetzelfde, voor meerlaagse wanden - volgens
tabblad. 32 voor basismateriaal
structurele laag van muren;
d) voor onverwarmde stenen muren
gebouwen en constructies voor de gespecificeerde voorwaarden
in paragraaf "a", - volgens de tabel. 32 vermenigvuldigd met
kansen:
voor gesloten gebouwen en constructies - 0.7
voor open constructies - 0.6
e) voor stenen en grote blokmuren
ondergrondse constructies en funderingen
gebouwen gelegen in de zone van seizoensgebonden
bodem bevriezing, - volgens de tabel. 32 euro
verdubbeling; voor muren
onder de seizoenslijn
bodem bevriezen, evenals in de zone van de eeuwige
permafrost - geen lengtelimiet.
Tabel 32
Afstand |
||||
Medium |
van klei |
van silicaat |
||
over oplossingen |
||||
50 of meer |
25 of meer |
50 of meer |
25 of meer |
|
Min 40С |
50 |
60 |
35 |
40 |
Min 30С |
70 |
90 |
50 |
60 |
Min 20С |
100 |
120 |
70 |
80 |
Opmerkingen:1. Voor gemiddeld
2. Afstanden tussen temperatuurkrimp |
6.80.dilatatievoegen in muren
geassocieerd met gewapend beton of staal
structuren moeten overeenkomen
naden in deze ontwerpen. Indien nodig
afhankelijk van het ontwerpschema:
gebouwen in gemetselde muren moeten worden voorzien
extra dilatatievoegen zonder
het snijden van naden op deze plaatsen van gewapend beton
of staalconstructies.
6.81.Sedimentaire naden in de muren moeten
in alle gevallen worden verstrekt
wanneer ongelijke afwikkeling mogelijk is
fundamenten van een gebouw of constructie.
6.82.Vervorming en sedimentaire naden
moet worden ontworpen met tand en groef of
een kwart gevuld met elastiek
pakkingen om te voorkomen
blazende naden.
Isolatie en isolatie opties
Om bescherming te bieden tegen omgevingsinvloeden en het ontstaan van tocht in het gebouw te voorkomen, zijn alle vervormingsspleten zonder uitzondering geïsoleerd. Hiervoor wordt met elastische materialen een beschermende hermetische laag gecreëerd. De keuze van de isolatie is afhankelijk van de grootte van de uitzettingsvoeg. In dit geval wordt één materiaalsoort of een combinatie daarvan gebruikt. De tabel toont het type isolatie afhankelijk van de breedte van de temperatuurspleet in het metselwerk:
Naadbreedte, mm | isolatie | |
---|---|---|
tot 30 | Montage schuim | |
boven de 30 | Vilaterm | Montage schuim |
piepschuim |
Gebruik voor het afdichten van geïsoleerde naden:
- tweecomponentenkit;
- gegalvaniseerde uitzettingsvoeg.
Polyurethaan afdichtingskit wordt gebruikt omdat het een lange levensduur heeft en een hoge mate van flexibiliteit van de afdichtingslaag. Het verstevigen en naaien van de voeg met een verzinkte dilatatievoeg met een vervormingsbocht gaat langer mee. De duurzaamheid wordt bepaald door de veroudering van het metaal. In geval van schade aan de dichtheid van de uitzettingsvoeg of de isolatie ervan, worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.
Uitzet- of krimpnaden maken
Nu direct over de uitvoering van het werk. Zoals u kunt zien, is hun ontwerp bijna niet gespecificeerd in de normen. Literatuur over dit onderwerp is moeilijk te vinden. Daarom geven we praktisch advies op basis van bestaande projectdocumentatie en bouwconstructies.
Locatie van krimpvoegen
Met de locatie van de temperatuuruitzettingsvoegen is alles duidelijk, de maximale afstanden ertussen zijn genomen volgens SNiP (je kunt minder nemen, maar waarom).
Maar de vraag rijst - waar krimpnaden te plaatsen? Soms is het duidelijk dat we niet zonder ze kunnen, de grond is zwak en er zijn scheuren zichtbaar bij veel gebouwen in de buurt, waardoor ons huis zich ook in een vergelijkbare situatie kan bevinden.
Het is duidelijk dat niemand geologie zal studeren en berekeningen zal uitvoeren als we een huis met onze eigen handen bouwen. We zullen afstappen van SNiP (als er hierdoor scheuren ontstaan in uw persoonlijke gebouw, dan zal niemand hiervoor straffen) en ze ordenen zonder berekeningen.
Het is gemakkelijk om te beslissen waar naden moeten worden gemaakt - kijk waar krimpscheuren zich het vaakst in huizen vormen, in de regel op een afstand van 1-2 meter van de hoeken. Daar gaan we krimpnaden maken.
Scheuren in metselwerk door krimp ontstaan meestal op een afstand van 1-2 m van de hoek
Voor grote gebouwen is het ook wenselijk om extra een naad te maken op die plaatsen waar de structuur en eigenschappen van de grond duidelijk veranderen. Bijvoorbeeld op de grens van natuurlijke en stortgrond.
Krimpvoegen moeten worden gedaan op plaatsen waar de grond kan zakken
Hoe breed moeten de naden zijn?
Ook dit wordt niet vermeld in de regels. Maar bijna altijd wordt de breedte van de naad gekozen op 10-20 mm. Gebruikt u voor de afdichting speciale naadprofielen, dan selecteren wij deze waarde in overeenstemming met de breedte van het profiel.
Wij regelen de naden
Zoals eerder vermeld, moeten de naden een kwart- of groefprofiel hebben. Bij metselwerk is dit in de meeste gevallen eenvoudig te doen.
- Als de muur een kwart of een halve steen is, moet je de stenen hakken of snijden, waarbij je een kwart- of nok- en groefprofiel erin kiest. Dit is tijdrovend, maar in de regel wordt dergelijk metselwerk van geringe dikte niet toegepast voor dragende wanden die het aanbrengen van krimp- en uitzettingsvoegen vereisen.
- Met een bakstenen muur bereiken we het kwarteffect met behulp van bestellen - in het gebied van de naad ziet het er ongeveer zo uit.
Temperatuurvervorming (krimp)naad bij leggen in baksteen
Bij het uitvoeren van uitzettingsvoegen is het wenselijk dat de mortel die tijdens de installatie van de steen wordt uitgeperst, er niet in komt en per ongeluk de rijen aan beide zijden verbindt. Daarom verdelen we het zodat we op de vlakken van de stenen die naar de naad zijn gericht, een "woestenij" krijgen.
Als u wilt dat de naden niet opvallen op het muuroppervlak, kunt u ze ook niet in de vorm van verticale lijnen maken, maar in een zigzagpatroon in overeenstemming met de verticale volgorde. Dit maakt het leggen gemakkelijker, maar dan zal het moeilijker zijn om de naden te vullen met isolatiemateriaal.
Optie om de naad te behouden
Naden in eerder gelegd metselwerk
Een handzame voegensnijder, die kan worden gebruikt om een krimpvoeg te maken in een reeds afgewerkte muur, heeft meestal een schijf met een kleine diameter en zal niet door een dikke muur kunnen snijden.
Een dergelijke optie is ook mogelijk. Wanneer de fundering aan het bezinken is, kunt u in plaats van deze te versterken (vooral bij zwakke bodems), eenvoudig krimpnaden maken. Een dergelijke benadering is in principe mogelijk, hoewel de uitvoering ervan moeilijkheden zal opleveren.
Je kunt door een muur snijden die anderhalve twee stenen dik is met een schijf met een grote diameter, en naadzagen met een dergelijk werklichaam zijn in de regel ontworpen om op horizontale oppervlakken (vloeren en wegen) te werken en niet op verticale oppervlakken .
Krachtigere modellen kunnen alleen op horizontale oppervlakken werken
Papieren bakens op de spleet
Soorten dilatatievoegen in een bakstenen gebouw met meerdere verdiepingen
In de groep van dergelijke naden is er een sedimentair type.
Naast temperatuur zijn er nog andere soorten dilatatievoegen in metselwerk, zoals:
- krimp;
- sedimentair;
- seismisch.
Alle soorten speciale openingen beschermen elke structurele eenheid van het huis tegen vernietiging en voorkomen de vorming van scheuren in dragende en andere muren. Temperatuur- en krimpholtes worden zonder uitzondering in alle bakstenen huizen gemaakt. Sedimentaire hebben een beschermende functie tegen vernietiging onder hoge belastingen en zijn nodig in gebouwen met meerdere verdiepingen en huizen met een aanbouw. Ze zijn gemaakt vanaf de basis, maar het apparaat is gemaakt volgens het principe van verticale temperatuurverschillen, dus het is mogelijk om ze te combineren tot warmtekrimpbare en ze in één firmware te maken. Het is raadzaam om seismische holtes alleen te maken in gebieden met verhoogde seismische activiteit.
Temperatuurverbinding
Hoe maak je een uitzettingsvoeg? Dit vereist:
- perforator;
- alleen;
- slepen;
- kasteel van klei (klei, zand, water, stro).
Dit type bescherming wordt zelfs tijdens het metselen in een horizontale projectie aangebracht en moet worden aangegeven in het project van het huis. Voor de opstelling wordt een tand en groef gebruikt in het metselwerk, dat is bekleed met twee lagen dakpapier, vervolgens wordt vastgezet met een touw en bedekt met een kleikasteel erop.
Tijdens de bouw wordt een tand en groef in het metselwerk gemaakt, maar als dit niet was voorzien en het werk moet worden gedaan, dan kan het met uw eigen handen worden georganiseerd met behulp van een perforator, maar dit moet heel voorzichtig gebeuren. Een tong is een uitsparing in iets (bijvoorbeeld een bakstenen muur), die dient om een onderdeel met een omgekeerde structuur te bevestigen.
Dergelijke inkepingen zijn altijd horizontaal. Een tong is gemaakt van 2 stenen hoog en met een diepte van 0,5.
Het is bekleed met twee lagen dakleer en de sleep is van binnen verstopt. Vanwege hun eigenschappen reageren ze niet op temperatuurveranderingen en laten ze een bakstenen muur niet reageren.
In de laatste fase moeten uitzettingsvoegen worden gecoat. Velen gebruiken cementmortel, maar een kasteel van klei zal veel effectiever zijn, omdat. heeft drie noodzakelijke functies tegelijk: decoratief (met metselwerk trekt zo'n kasteel geen onnodige aandacht), thermisch isolerend (klei houdt perfect alle temperaturen vast, en lemen huizen worden vergeleken met thermosflessen), waterdichting (klei kasteel laat geen vocht binnen en zal niet nat worden, wat het ook is gebeurd). Zo'n naad kan heel voorzichtig worden gedaan, waarna het niet meer nodig is om het te fineren om een ontwerp te maken.
Conclusie en conclusies
Na het afronden van de naden in het metselwerk moet de klei uitharden. Dit zou minimaal een dag moeten duren.Dit maakt het nog sterker en duurzamer. Desondanks is het van tijd tot tijd de moeite waard om de staat van het huis te controleren en als er plotseling tekenen van problemen zijn, elimineer deze dan onmiddellijk. De frequentie van inspecties mag niet meer bedragen dan 1 keer per jaar.
De temperaturen werken gelijktijdig over het hele gebied in het metselwerk, dus als een dergelijke naad op elke verdieping direct boven de scheidingswand wordt gemaakt, zal dit het hele huis beschermen en zal de kwaliteit van de constructie uiteindelijk niet achteruitgaan. Veel bouwers maken tijdens de constructie van gebouwen en constructies niet alleen horizontale dilatatievoegen, maar ook verticale dilatatievoegen.