1. На первом этапе определяются геометрические параметры перемычки.
Например, если перемычка будет из лицевого кирпича и достаточно хорошо видна, лицевой кирпич стены также дополнительно отделываться не будет, то имеет смысл сначала определить, при каком радиусе (а арочные перемычки из кирпича или натурального камня как правило описываются уравнением окружности) работы по прирезке камня основной стены будут минимальными. Если арка будет простой, без ярко выраженного замка , то стрела подъема арки может приниматься кратной высоте кладочного ряда. Например, при возведении стен из кирпича высотой 65 мм, высота кладочного ряда составит примерно 77 мм или 0.077 м.
Примечание : Для арок со стрелой подъема, равной половине длины пролета, т.е. представляющих собой половину окружности, никаких особых расчетов геометрических параметров не требуется. Для арочных перемычек, центральная ось которых описывается не уравнением окружности, а параболой, эллипсом или комбинацией уравнений подбор геометрических параметров будет более сложным, но нам для нашего примера вполне достаточно рассмотреть арку, ось которой описывается уравнением окружности.
Рисунок 1 . Геометрические параметры арочной перемычки.
На рисунке 1 показана арочная перемычка над пролетом L = 2.35 м, стрела арки принята равной h = 4·0.077 = 0.308 м. Но для того, чтобы проектировать перемычку, нужно знать не просто длину пролета, а длину дуги окружности, другими словами - длину арки по низу. Так как по этой окружности будут выкладываться кирпичи, и чтобы не заниматься их подгонкой по размерам, особенно если таких арочных перемычек планируется сделать много, то длина арки должна быть приблизительно кратна 0.07-0.075 м. Знания, переданные нам древнегреческими геометрами, позволяют по высоте и длине пролета определить длину арки, но сначала придется определить угол а . Так как:
h = (L /2)(tg(a /4)) , (278.1.1)
что следует из геометрии прямоугольного треугольника, то
tg(a /4) = 2h/L = 2·0.308/2.35 = 0.26213 , (278.1.2)
а /4 = 14.688 о , следовательно а = 58.75 о .
Теперь мы можем определить значение радиуса окружности:
R = h /(1 - cos(a /2)) = 0.308/(1 - 0.871) = 2.395 м, (278.1.3)
Примечание : Вообще вывод данной формулы достаточно прост, но для тех, кто не понял, почему эта формула выглядит именно так, поясню. На рисунке 1 мы кроме всего прочего видим треугольник с гипотенузой R и катетом R - h (в данном случае второй катет равный L/2 , нас не интересует), также нам известен угол между гипотенузой и катетом - а/2 . Базовые знания по геометрии позволяют нам определить значение этого катета:
R - h = Rcos(a/2) (278.1.3.1)
Произведя ряд простейших преобразований с данной формулой, мы получим формулу (278.1.3). Но на всякий случай приведу весь ряд:
R - h - R = Rcos(a/2) - R - вычитаем из обеих частей уравнения R (278.1.3.2)
- h = Rcos(a/2) - R (278.1.3.3)
- h(-1) = (-1)(R Rcos(a/2) - R) - умножаем обе части уравнения на (-1) (278.1.3.4)
h = R - Rcos(a/2) (278.1.3.5)
h = R(1 - cos(a/2)) - в правой части уравнения выносим общий член за скобки (278.1.3.6)
h/(1 - cos(a/2)) = R(1 - cos(a/2))/(1 - cos(a/2)) - делим обе части уравнения на (1 - cos(a/2)) (278.1.3.7)
h/(1 - cosa/2) = R (278.1.3)
Почему так можно поступать с уравнениями , рассказывается отдельно.
И наконец можем определить длину дуги окружности:
m = ПRa /180 = 3.141·2.395·58.75/180 = 2.456 м , (278.1.4)
Так как арочная перемычка планируется симметричной, то для ее устройства нужно использовать нечетное число кирпичей. Например, если принять толщину растворного слоя в нижней точке 5 мм, то арку можно выложить из 2.456/0.07 = 35.08 кирпичей, а точнее из 35 кирпичей, а при толщине раствора в нижней точке 10 мм, то 2.456/0.075 = 32.74 кирпичей, а точнее из 33 кирпичей, при этом толщина растворного слоя в нижней точке должна составлять около 2.456/33 - 0.065 = 0.0094 м или 9.4 мм. Само собой добиваться такой точности при монтаже перемычки не нужно, достаточно следить, чтобы по ходу выкладывания перемычки не набегала большая погрешность.
Мне больше нравится вариант с 35 кирпичами. При таком варианте толщина растворного слоя в верхней части перемычки составит примерно 12.5 мм (так как радиус для верха перемычки составляет 2.395 + 0.25 = 2.645 м и соответственно увеличится и длина дуги окружности). При использовании 33 кирпичей толщина растворного слоя в верхней части арочной перемычки составит около 17 мм, что в общем-то тоже находится в допустимых пределах.
2. На этом расчет геометрических параметров арочной перемычки можно закончить и переходить к расчету на прочность.
2.1. Определение нагрузок на 1 погонный метр перемычки :
2.1.1 От веса кладки:
q 1 = p х b х h , (278.2.1)
где p в кг/м 3 - плотность материала, из которого выкладывается стена, в том числе цементно-песчаного раствора и штукатурки, если таковая планируется. Плотность цементно-песчаного раствора на обычном кварцевом песке - до 2200 кг/м 3 , что необходимо учитывать при работе с пустотелым кирпичом, керамическими, гипсовыми блоками и блоками из легких бетонов, но чтобы не тратить время на определение процентной доли раствора в кладке, можно просто умножить плотность используемого материала на 1.1 -1.2 или принять максимальное из нижеприведенных.
Для справки:
- Плотность полнотелого кирпича 1600 - 1900 (в зависимости от материала)
- Плотность пустотелого кирпича 1000 - 1450 (в зависимости от характера пустот)
- Плотность блоков из пенобетона, газобетона, ячеистого бетона 300- 1600 (более точно плотность ячеистых блоков можно определить по марке D)
- Плотность гипсовых блоков 900 -1200
Например:
- если стена над перемычкой будет выкладываться из обычного красного кирпича с использованием лицевого пустотелого кирпича, то для надежности можно принять значение p =1800-1900 кг/м 3 .
- Для гипсовых блоков p =1200
- Для блоков из легкого бетона - в зависимости от плотности бетона. Чтобы определить эту самую плотность, нужно взвесить 1 блок (или попытаться приблизительно определить вес блока, просто подняв его), а потом разделить вес на высоту, ширину и толщину блока. Например, если блок весит 20 кг и имеет размеры 0.3х0.6х0.1 м, то плотность блока будет 20/ (0.3х0.6х0.1) = 1111 кг/м 3 . Таким же образом можно определить и плотность кирпича.
- Во всех остальных случаях (особенно в том случае, если Вы не знаете плотность материала и не можете определить его плотность) p =1900
b - толщина стены в метрах, к примеру, для кирпичной стены в два кирпича следует принимать b = 0.51-0.55 м , для стен, не отделываемых мокрой штукатуркой b = 0.51 м, для стен, отделываемых мокрой штукатуркой только внутри помещений b = 0.53 м, для стен, отделываемых мокрой штукатуркой и внутри и снаружи b = 0.55 м, если стены изнутри будут утепляться или зашиваться сухой штукатуркой, то вес утеплителя и сухой штукатурки также следует учесть, но опять же для упрощения расчетов можно принять толщину стены b = 0.53 м .
h - высота кладки над перемычкой. И тут может возникнуть несколько вопросов: как быть, если высота кладки над перемычкой метров 10, а то и больше? неужели всю эту высоту кладки нужно учитывать? СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции" в таких случаях рекомендует рассчитывать перемычку на нагрузку от высоты кладки, равной 1/3 длины пролета. Такая рекомендация основана на особенностях передачи внутренних напряжений в разного рода пластинах, каковой с теоретической точки зрения стена и является. Я рекомендую для пущей надежности производить расчет на нагрузку от высоты кладки, равной 1/2 длины проема. Кроме все прочего такие рекомендации позволяют не учитывать то, что нагрузка от кладки неравномерно изменяется по длине перемычки и в идеале следовало бы рассчитывать конструкцию с учетом этих особенностей. Однако расчет с запасом позволяет этих дополнительных сложностей расчета избежать.
Если над расчетным проемом будет еще один проем, то высоту кирпичной кладки в этом случае можно принимать равной расстоянию между верхом нижнего проема и низом верхнего проема, опять же из соображений надежности. Если ширина простенков значительно меньше длины проема, то перемычку имеет смысл рассчитывать на нагрузку от всей высоты вышележащей стены, даже если это будет 10 м или больше, но в этом случае нужно проверить прочность кладки на касательные напряжения, да и вообще делать арочную перемычку на проемом, если ширина простенков меньше 1/3 длины проема, я бы не рекомендовал. В большинстве случаев достаточно рассчитывать на нагрузку от высоты кладки, равной 1/2 длины проема. В этом случае
Для проема L = 2.35 м для кирпичной стены толщиной в 2 кирпича нагрузка q 1 = 1900 х 0.53 х 0.5 х 2.35 = 1183.23 кг/м
2.1.2. От собственного веса арочной перемычки:
Проектируемая нами арочная перемычка имеет достаточно сложную геометрическую форму, однако с учетом того, что мы ранее приняли нагрузку от вышележащей кладки с хорошим запасом, достаточно приблизительно рассчитать нагрузку от собственного веса:
q 2 = р х b x h x m/L , (278.2.2)
так как мы приводим нагрузку от собственного веса к длине проема.
Для арочной перемычки со стрелой 0.308 м над проемом длиной L = 2.35 м q 2 = 1900 х 0.53 х 0.25 х 2.456/2.35 = 263.1 кг/м
2.1.3. От отделочных материалов стен.
Стены могут отделываться различными материалами: сухой или мокрой штукатуркой, керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем, пластиковыми или алюминиевыми панелями и т.д. Нагрузки от этих и других отделочных материалов следует учитывать при расчете, если указанные материалы будут непосредственно крепиться к стене. Если стены просто будут штукатуриться с одной или с двух сторон, то тогда эта нагрузка уже учтена в пункте 2.1.1. Если пока не известно, чем именно будут отделываться стены, то можно умножить нагрузку от кладки (п.2.1.1) на поправочный коэффициент 1.2-1.3.
2.1.4. От конструкции перекрытия.
Если стена, в которой делается арочная перемычка, несущая, то нагрузку от балок или плит перекрытия также следует учитывать в том случае, если отметка низа перекрытия находится ниже отметки, соответствующей 1/3 длины проема. Проще говоря, если от верха рассматриваемой нами перемычки до низа перекрытия менее 2.35/3 = 0.78 м, то нагрузку от конструкции перекрытия следует учитывать. А я рекомендую это делать даже если расстояние от верха рассматриваемой перемычки до низа перекрытия менее 2.35/2= 1.175 м.
Помимо веса конструкции перекрытия следует учитывать также и временную нагрузку.
Для справки, расчетная нагрузка на 1 м2, перекрытия в зависимости от конструкции может составлять:
- Перекрытие по деревянным лагам или металлическим балкам - 400-600
- Перекрытие по железобетонным балкам - 500 - 700
- Перекрытие из готовых железобетонных плит - 700-1000
- Перекрытие из монолитной железобетонной плиты - нагрузка определяется расчетом .
Чтобы определить нагрузку от конструкции перекрытия, а также всего, что будет постоянно или временно на перекрытии находиться, нужно знать длину элементов перекрытия.
Для проема длиной L = 2.35 м для несущей стены с пустотными плитами перекрытия длиной 6 м нагрузка от плит перекрытия с учетом временной нагрузки q 4 = 800 х 0.5 х 6 = 2400 кг/м
Таким образом погонная расчетная нагрузка на перемычку составляет:
q = q 1 + q 2 + q 3 + q 4
Для рассматриваемого проема полная расчетная нагрузка q = 1183.23 + 263.1 + 2400 = 3846.3 кг/м
Как быть в случае, если будут использоваться не плиты перекрытия, дающие равномерно распределенную нагрузку, а балки, дающие условно сосредоточенную нагрузку, можно посмотреть отдельно .
2.2.1 Выбор расчетной схемы .
Тут нас ожидает первая засада. Потому как нашу арочную перемычку можно рассматривать как арку на двух шарнирных опорах с двумя горизонтальными связями. А это означает, что такая арка является один раз статически неопределимой. Потому как неизвестных реакций опор - четыре, а уравнений статического равновесия можно составить всего 3. Значит, для расчета такой перемычки необходимо знать помимо всего прочего еще и модуль упругости кирпичной кладки арки, а также момент инерции поперечных сечений. А если рассматривать арку как жестко защемленную, то степень статической неопределимости увеличится до 3. Однако задача проектировщика - не усложнять условие задачи, а упрощать. Если мы будем рассматривать нашу арку как трехшарнирную, т.е. с дополнительным шарниром в замке, то это позволит без особых проблем определить все опорные реакции и затем определить максимальные напряжения в поперечных сечениях арки. Такое допущение можно сделать на следующих основаниях:
Для арок определяющим является как правило не значение изгибающего момента, а продольной сжимающей силы. В этом главное отличие арок от прямолинейных балок. Более того, можно подобрать такую геометрическую форму арки, при которой изгибающий момент во всех поперечных сечениях арки будет равен 0.
Даже если мы ошиблись и в замке арки будет действовать изгибающий момент, то это в худшем случае может привести к образованию пластического шарнира из-за превышения расчетного сопротивления. Пластический шарнир не нарушит геометрическую неизменяемость арки, к тому же не препятствует передаче нормальных напряжений и приводит к более равномерному распределению напряжений по высоте сечения арки, таким образом нивелируя значение изгибающего момента, а потому вполне допустим.
Примечание : На сегодняшний день не существует единого метода расчета арочных двухшарнирных или жестко защемленных перемычек, тем не менее арочные перемычки из камня возводились с древнейших времен и успешно стоят до сих пор. Как древним строителям виадуков и мостов удалось постичь тонкости расчета арочных перемычек - загадка, но скорее всего прочность конструкций достигалась использованием максимально прочных материалов. А потому, если по ходу расчета возникнут сомнения в его правильности, то лучше для надежности принять максимально прочные кирпичи или кладочные камни и раствор. В любом случае, чем прочнее камни и раствор, тем меньше будет деформация арочной перемычки от действующих нагрузок.
2.2.2. Определение расчетных параметров.
Так как расчет будет производиться относительно оси, проходящей через центры тяжести поперечных сечений арки, то сначала следует более точно определить геометрические параметры оси:
Рисунок 2 . Расчетная схема арочной перемычки.
Радиус окружности, описываемой осью арки будет больше на половину длины кирпича и составит r = 2.395 + 0.125 = 2.52 м
Расчетная длина пролета также увеличится незначительно и составит l = L + 0.25sin(a/2) = 2.35 + 0.1226 = 2.472 м
Тогда стрела арки составит (согласно формулы (278.1.1)) f = (2.472/2)0.26213 = 0.324 м
2.3.1 Определение вертикальных опорных реакций
Так как нагрузка на нашу симметричную арку является равномерно распределенной, то
V A = V B = ql/2 = 3846.3·2.472/2 = 4754 кгс (149.1)
2.3.2 Определение горизонтальных опорных реакций
Так как на арку действует только вертикальная нагрузка, то горизонтальные опорные реакции будут равны по значению и противоположно направлены, а для определения одной из горизонтальных реакций достаточно составить уравнение моментов относительно дополнительно принятого нами шарнира - замка арки:
∑М С = V A l/2 - ql 2 /8 - H A f = 0 ,
H A = (V A l/2 - ql 2 /8)/f = (4754·1.236 - 3846.3·2.472 2 /8)/0.324 = 9067.9 кгс .
Теперь самое время для определения максимальных внутренних напряжений в поперечных сечениях арки построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и продольных усилий для нашей арки, для чего по хорошему следовало бы задействовать компьютер, которым вы в данным момент пользуетесь по прямому назначению, а именно для расчетов, так как необходимо решить некоторое множество уравнений. При этом, чем больше поперечных сечений будет рассматриваться, тем больше уравнений в итоге будет. Однако понимание основ сопромата позволяет свести количество решаемых уравнений к минимуму. Например для нашей арочной перемычки достаточно определить значения поперечных сил, изгибающего момента и продольных усилий для трех характерных сечений - в начале арки, посредине - где замок и в точке, расположенной посредине между началом арки и замком.
В точке А :
Q = V A cos(a/2) + H A sin(a/2) = 4754·0.8714 + 9067.9·0.4905 = 8590.8 кгс
N = V A sin(a/2) + H A cos(a/2) = 4754·0.4905 + 9067.9·0.8714 = 10233.65 кгс
В точке С (замок арки):
Q = V A - ql/2 = 0
М =0 (так как относительно этой точки мы и составляли уравнение моментов в п.2.3.2)
N = H A = 9067.9 кгс
В точке D (середина между началом и замком арки):
Для этой точки следует более точно определить координаты по осям х и у. Опять же даже начальные знания геометрии позволяют это сделать достаточно легко, далее подробности процесса определения координат не приводятся, нам же для дальнейших расчетов достаточно знать, что координаты точки D по оси х = 0.5776 м , по оси у = 0.2337 м , тогда
Q = V A cos(a/4) + H A sin(a/4) - qcos(a/4)х = 4754·0.9673 + 9067.9·0.2535 - 2221.45·0.9673·0.5776 = 5656.1 кгс
М =V A x - H A y - qx 2 /2 = 4754·0.5776 - 9067.9·0.2337 - 3846.3·0.5776 2 /2 = -14.8625 кгс·м
N = V A sin(a/4) + H A cos(a/4) - qsin(a/4)х = 4754·0.2535 + 9067.9·0.9673 - 2221.45·0.2535·0.5776 = 9651.25 кгс
Примечание: вообще-то для угол наклона касательной к горизонтали в точке D не будет равен α/4, но тем не менее будет близок к этому значению, которое мы и приняли для упрощения расчетов.
Как видим, значение изгибающего момента, возникающего в одном из поперечных сечений арки (в точке D), достаточно мало, а максимальные усилия возникают в начале и в конце арочной перемычки (в точках А и В), именно для этих сечений и нужно проверить прочность.
2.4. Определение максимальных напряжений .
И тут нас поджидает вторая засада, потому как расчет по теории сопротивления материалов в чистом виде можно производить только для поперечных сечений, в которых действует только один вид напряжений. В рассматриваемом нами поперечном сечении действует и поперечная сила и сжимающее усилие, а значит возникают касательные и нормальные напряжения, а на сегодняшний день нет точного ответа, как производить расчет в таких случаях. Напомню, на сегодняшний день существует как минимум 5 теорий прочности и формулы, предлагаемые этими теориями для таких случаев несколько отличаются. Но мы пойдем как всегда по пути наибольшего запаса и произведем расчет по третьей теории прочности согласно которой:
σ пр =(σ 2 +4т 2) 0.5 (278.4)
где σ - нормальное напряжение
σ = N/F = 10233.65/(0.51·0.25) = 80263.9 кг/м 2 или 8.026 кг/см 2
где F - площадь поперечного сечения нашей арочной перемычки
т = 1.5Q/F = 1.5·8590.8/(0.51·0.25) = 101068 кг/м 2 или 10.107 кг/см 2
σ пр = (8.026 2 + 4·10.107 2) 0.5 = 21.75 кг/см 2
2.5. Определение требуемого расчетного сопротивления
Ну а теперь все просто:
σ пр ≤ R (278.5)
где R - расчетное сопротивление кирпичной кладки
Теперь достаточно подобрать по таблице 1 соотношение марки кирпича и раствора.
Нашим условиям удовлетворяют кирпичи или камни марки М150 и выше, уложенные на раствор марки М100 и выше
Как уже говорилось, чем прочнее будет перемычка, тем меньше будут деформации, а значит лучше эстетический вид. Вот собственно и весь расчет.
Если подобрать кирпич и раствор не удалось из-за слишком большой нагрузки на перемычку, то следует уменьшить радиус перемычки. Чем меньше радиус перемычки, тем меньше будет значение горизонтальных опорных реакций и тем меньше будет составляющая касательных напряжений в начале перемычки. Кроме того, уменьшение радиуса перемычки приведет к уменьшению нагрузки, действующей от веса кладки на арочной перемычкой и от плит перекрытия. При стреле арки около 1/3-1/2 ширины проема такие нагрузки будут минимальными, что объясняется особенностями перераспределения напряжений в соответствующим образом нагруженной пластине, каковой в данном случае кирпичная стена и является. Впрочем расчет пластин - отдельная большая тема. Так как ширина простенков принята много большей, чем высота поперечного сечения арки, то дополнительного расчета опорных участков на прочность не требуется.
И еще, если вместо арочной перемычки сделать прямолинейную, например - из металлопроката, то для того, чтобы выдержать расчетную нагрузку, потребовались бы как минимум 3 швеллера или двутавра №12. При этом расчетный момент посредине перемычки составил бы около 2655 кгс·м, т.е. почти в 200 раз больше, чем полученный нами для сечения в точке D.
Примечание : Уменьшать расчетное сопротивление сжатию для кладки высшего качества не требуется, а вот какая у вас будет кладка, я не знаю, поэтому дальше уже сами. Но все равно - швы между кирпичами арки должны очень качественно заполняться раствором - это главное условие прочности и минимальной деформации арки под действием нагрузки.
В многорядной кладке тычковыми рядами связывают версты с забуткой. Поэтому их выполняют только из целых кирпичей и обязательно укладывают в первом и последнем рядах выкладываемых конструкций. Тычковые ряды из целого кирпича укладывают на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясках и т. п.), под балками, прогонами, плитами перекрытия балконными и карнизными плитами, мауэрлатами и т. п. Целый отборный кирпич используют также при возведении столбов и простенков шириной 2"/2 кирпича и менее.
Кладка перемычек. Проемы в стенах перекрывают по уходу кладки перемычками. Перемычки различных конструкций, перекрывающие оконные, дверные и другие проемы, являются не только несущим элементом воспринимающим вертикальные нагрузки, но и архитектурной частью зданий и сооружений.
Несущие перемычки помимо массы расцоложенных над ними участков кладки воспринимают нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки.
В малоэтажных зданиях можно устраивать перемычки из кирпича - рядовые, клинчатые, лучковые и арочные. Проемы пролетом до 2 м перекрывают рядовыми, клинчатыми и лучковыми перемычками, до 4 м - арочными.
Рядовые перемычки представляют собой обычную однорядовую кладку из отборного целого кирпича, продолженную в простенки на расстояние не менее 25 см от бокового откоса проема. Высота кладки перемычки - не менее "/4 ширины проема, но не менее 4 рядов кирпичей. Под нижний ряд кирпичей укладывают в слой раствора стальную арматуру из расчета по одному стержню сечением 20 мм 2 на каждую! /2 кирпича заанкеривания концы арматурных стержней загибают и заводят в кладку простенков не менее чем на 25 см.
Клинчатые, лучковые и арочные перемычки выкладывают по опалубке соответствующей формы. Образование клиньев достигают применением специального клинообразного (лекального) или тесаного кирпича при одинаковой толщине шва либо за счет клинообразных радиальных швов, имеющих утолщение кверху до 25 мм и сужение книзу до 5 мм. Такие перемычки выкладывают от пят к середине. В центральный замковый ряд кирпич должен туго входить и плотно заклинивать перемычку.
4.9. Организация рабочего места звена каменщиков.
При выполнении каменных работ на производительность труда каменщиков большое влияние оказывает правильная организация рабочего места. Организация рабочего места должна исключать непроизводительные движения рабочих и обеспечивать наивысшую производительность труда. Поэтому рабочее место должно находиться в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зону шириной 0,6...0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещаются каменщики; зону материалов шириной около 1 м для размещения поддонов с камнем и ящиков с раствором и зону транспортировки 0,8...0,9 м для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой.
Число поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их зависит от толщины стены или конструкции, числа проемов на данном участке и сложности архитектурного оформления.
Поскольку наибольшей высотой, и а которой еще рационально вести кладку, является 1,2 м, то все каменные здания и сооружения по высоте делят на ярусы такого же размера. Поэтому при достижении кладкой такой высоты необходимо прекратить работы" и установить (или переставить) подмости. Чтобы увязать процесс установки подмостей и обеспечить постоянную занятость каменщиков, здание или сооружение делят в плане на захватки и делянки. Захватки представляют собой участки строящегося здания или сооружения, на которых трудоемкость работ примерно одинакова. Захватку выделяют бригаде каменщиков. Каждую захватку разбивают на делянки, которые представляют собой участки кладки, выделяемые звену каменщиков. Работу организуют следующим образом: после окончания кладки яруса на одном участке каменщики переходят на другой участок, а на первом устанавливают или переставляют подмости или монтируют перекрытия.
Производство работ при кладке стен тесно связано с рядом смежных и вспомогательных работ. Так, транспортные рабочие обеспечивают непрерывную подачу материалов к рабочим местам. После окончания кладки на высоту яруса плотники устанавливают подмости. По окончании кладки этажа монтажники приступают к монтажу перекрытий, лесниц, перегородок.
Работа бригад различных специальностей должна быть организована так, чтобы не было простоев. Это достигается при поточно-захватном методе, когда строящееся здание в плане делят на равные по трудоемкости части - захватки, а по высоте - на ярусы.
Так, если здание разделено на две захватки, то на одной из них ведут кирпичную кладку, а на другой в это время монтируют сборные железобетонные перекрытия и лестницы или переставляют подмости (это можно делать и во вторую смену). Заготовка части кирпича на рабочих местах возможна в третью смену или во вторую с установкой подмостей. Остальной кирпич, а также раствор подают непрерывно в процессе кладки.
При поточной организации работ необходимо, чтобы кладка стен одного этажа на первой захватке заканчивалась за такое же время, какое требуется для монтажа перекрытий и установки подмостей на второй захватке. Это дает возможность каменщикам и монтажникам после окончания своих работ на захватках поменяться местами: каменщики переходят на вторую захватку для кладки стен следующего этажа, а монтажники - на первую для монтажа перекрытий по готовым стенам.
Если поставить необходимое число каменщиков на захватку, кладку одного яруса стен можно выполнить за одну смену. В этом случае (если перестанавливать подмости во вторую смену) кладка одного этажа на захватке завершается за 3 дня, а кладка одного этажа на всем здании - за 6 дней.
За такое же время должны быть выполнены монтажные работы. Если это не удается, меняют число захваток или увеличивают продолжительность работы каменщиков на ярусе-захватке.
Арочные перемычки в отличие от прямолинейных, сооружаемых из стандартных элементов, выполняются индивидуально. Именно поэтому необходимо детально прорабатывать арку в проекте: указать точную форму, стрелы подъема и пролета, способ опоры, а также технологию изготовления.
Перемычки в виде арок известны архитекторам с древних времен. Арочные конструкции при оказании на них вертикальных нагрузок не испытывают нагрузок излома – в них только усиливается сжатие. Традиционным материалом для арочных перекрытий является натуральный камень и полнотелый кирпич. Сегодня, когда существует возможность использовать прочные прямые перемычки, арки стали играть только декоративную роль. Однако с архитектурной точки зрения арки были и остаются незаменимым приемом для украшения зданий в классическом стиле и не только.
Конструкции арок в наше время переживают некое возрождение. Их изготавливают из малоразмерных элементов, и надо сказать, что сегодня характер арок несколько отошел от традиций. Довольно долго арки выполняли из кирпича, как и всю стену. Арка всегда была несущая, но теперь она может применяться исключительно для украшения фасада. Такие арки нет смысла выполнять из полнотелого кирпича, ведь намного удобнее использовать облегченные элементы.
Саму идею арочной перемычки без преувеличения можно назвать гениальной. Набранная даже из обычных прямоугольных кирпичей она является целостной и обладает высокой несущей способностью. Арка может обрушиться только при неправильном расчете ее элементов. Если прочность на сжатие элемента, в частности кирпича, выше нагрузок сжатия, оказанных на него в арочной конструкции, то арка будет непоколебима.
Элементы арочной перемычкиСегодня наиболее популярными материалами для кладки арочных перемычек являются клинкерный или силикатный кирпич. Кстати, аналоги силикатного кирпича используются для строительства арок уже более века. Как известно, прочность силикатного кирпича постоянно повышается из-за перманентной химической реакции углекислого газа и кальция, которые присутствуют в данном материале. Силикатный кирпич хорошо сочетается с другими кладочными материалами, будь то керамика или ячеистобетонные блоки. При всем этом силикатный кирпич сравнительно недорог.
Выполнение арок
Кладочные элементы соединяются в арке традиционным цементно-известковым раствором. Шов между прямоугольными элементами имеет вид усеченного равнобедренного треугольника, основание которого направленно в сторону верхней дуги. Минимальная толщина шва арки составляет 0,5 мм, а максимальная 2 мм.
Проектируя арку, важно правильно рассчитать количество ее кирпичей. Оно зависит от ширины проема и толщины стены. Лучковая арка всегда имеет нечетное количество кирпичей, поскольку самый верхний замковый кирпич делит ее на две равные части. Например, для арки толщиной 12 см и шириной 150 см понадобится 21 кирпич. Если уменьшить количество кирпичей до 17, то ширина пролета составит уже 120 см.
Для изготовления кирпичной арки используют кружала – специальные опорные шаблоны, выполненные для конкретной арочной конструкции. Если ширина проема менее 120 см, то кружала удобно изготавливать из доски, обрезанной по дуге. Кружала с двух сторон опираются на временные деревянные подпорки (стойки). Для более широких проемов кружала изготавливают из нескольких скрепленных досок.Толщина арки и ее радиус
Перед началом кладки арки, кирпичи необходимо хорошо вымочить, чтобы они не втягивали много воды из раствора, т.к. от этого в швах могут образоваться полости. Для облегчения смывания раствора лицевую сторону (архивольт) клинкерного кирпича можно вскрыть водоотталкивающим составом. После установки кружал кладку арки ведут равномерно с обеих сторон, приближаясь к центру.
В опорных частях арки возникают максимальные распорные усилия, поэтому нужно уложить на раствор опорные кирпичи ложковой частью перпендикулярно распорным усилиям. Точно в вершине арки кладка должна сойтись с замковым камнем, который укладывается в последнюю очередь и на жесткий раствор. Замковый камень приходится вдавливать кладку значительными усилиями. Забивать его ударами нельзя, т.к. вибрация нарушит положение остальных элементов.
Кружала узкой аркиКружала, как было отмечено, опираются на временные стойки. Эти стойки нужно обязательно подклинивать, чтобы через час после завершения кладки немного ослабить клинья. Такой прием позволяет уплотнить раствор в швах, поскольку конструкция арки при ослаблении подпорок уже начнет работать на сжатие. Полностью выбить клинья из-под стоек можно будет не ранее, чем через 5-6 дней.
Железобетонные арочные перемычки в современных домах тоже достаточно популярны. Они бывают монолитными и из готовых сборных элементов. Такие арки изготавливаются быстрее кирпичных и не требуют особой щепетильности. Кроме того, с помощью железобетона можно выполнить арку, перекрывающую очень широкий проем. Монолитные арки могут иметь различную геометрию, которая недоступна аркам из мелких элементов. И, что немаловажно, такие арки относительно недороги. Наиболее трудным при их изготовлении является выполнение армирования.
Выполнять железобетонные арки можно двумя способами – в съемной и несъемной опалубке. В первом случае изготавливают герметичную опалубку необходимой формы и подпирают ее временными стойками. Рабочие стержни арки выгибаются точно по шаблону и соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки и поперечных хомутов. После укладки арматурного каркаса в опалубку пускают бетон.
Очень часто монолитную арку объединяют с железобетонным поясом стены, чем обеспечивает совместную работу конструкций по восприятию нагрузок. В таком случае собирается общая опалубка, которая позволяет бетонировать одновременно обе конструкции. Важно также объединить и их арматурные каркасы.
На рабочие стержни арматуры нужно надеть дистанционные прокладки, которые обеспечат необходимый защитный 2-сантиметровый слой бетона с наружной стороны детали. Еще один важный момент – правильно рассчитанные опоры арки. Они не могут быть меньше 8 см, но чаще опоры заводятся на 15-20 см.
Бетонирование монолитной арки выполняется в непрерывном режиме. Бетонную смесь уплотняют штыкованием, но делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить положение элементов армирования. Опалубку можно будет разобрать уже через 10-14 дней после заливки бетона, но полную прочность деталь наберет только через 28 дней.
Арки, выполняемые в несъемной опалубке, изготавливаются при помощи U-образных объемных фасонных элементов из ячеистого бетона. Такое решение оправдано только для перекрытия проемов, ширина которых находится в районе 2,5 м. U-образные элементы стыкуются между собой клеевым раствором. В полость элементов опалубки укладывают арматурный каркас. После все это заливается бетоном. Сооруженная таким образом арка изначально имеет угловатую форму, поскольку состоит из прямых отрезков U-образных элементов, длина которых около 60 см. Однако ее легко скруглить на этапе отделочных работ. С помощью несъемной опалубки можно выполнить и более узкую арочную перемычку, но в таком случае нужно будет изготовить и подогнать друг к другу большое количество элементов, что сделать довольно трудно; к тому же, при этом образуется большое количество отходов.Арка из термоблоков
Несъемная опалубка также может быть выполнена из пенополистирольных термоблоков. Они легкие, хорошо режутся, и соединяются в замок. Арки из термоблоков выполняют, прежде всего, в стенах, возведенных по методу несъемной опалубки. Но в принципе ничто не мешает использовать термоблоки и для арок в станах из традиционных кладочных материалов. Над аркой из термоблоков необходимо установить горизонтальную прямую железобетонную перемычку (сердцевину). Проем складывают из термоблоков, начиная примерно с высоты 1,5 метра, но не заливают бетоном. После этого прорезают арочный проем необходимой геометрии. Дальше остается только закрыть нижнюю открытую часть блоков гибкой прокладкой, которая подпирается снизу уже вырезанным полукруглым сегментом. Паз для отсекающей прокладки можно вырезать только с одной стороны блоков, но так чтобы на противоположной стороне образовалась небольшая канавка, в которую вставится край дальний прокладки. Подпорные стойки можно будет убрать через 14 дней. Сразу после этого извлекают прокладку и удаляют подрезанную нижнюю часть. Это очень недорогой и простой способ изготовления арки.Имитация арки в стене из ячеистого бетона
Арку над дверью или узким окном в стене из любого кладочного материала можно создать при помощи подрезанных по дуге блоков из ячеистого бетона. Для этого вначале выполняют прямолинейную ж/б перемычку, а ниже нее крепят блоки из ячеистого бетона на крепкий клеевой раствор, возможно даже с анкнерованием. Такая конструкция называется комбинированной аркой из ячеистого бетона, но, по сути, является имитацией арки.
Внутри помещений арки сегодня используются редко, т.к. в интерьерах они вышли из моды. Однако некоторые дизайнеры все же включают их в проекты по желанию заказчиков. Выполнять их проще всего из гипсокартона. Такое решение не только легко реализуется, но и дает возможность при очередном ремонте очень просто изменить форму перемычки над дверью.
Арочные перемычки
Арочные перемычкиПеремычки над проемами можно делать из готовых элементов. Но арочные - приходится выполнять индивидуально. Поэтому в проекте арка должна быть разработана детально. После выбора ее формы, стрелы подъема и пролета нужно определиться с технологией изготовления. Арочные перемычки известны с древнейших времен. От вертикальной нагрузки в арочных конструкциях возникают только усилия сжатия, поэтому они не требуют дополнительного усиления. На протяжении многих веков их изготавливали из природного камня или полнотелого керамического кирпича. В настоящее время в связи с большим выбором строительных материалов практическое конструктивное достоинство арок не является актуальным. Сейчас более важен эстетический аспект, поэтому арки служат украшением фасада дома и придают ему определенный стиль.
Каменные перемычки
Конструкции арок с применением малоразмерных элементов переживают свой ренессанс, но их характер меняется. Когда-то из полнотелого кирпича возводили всю стену, в том числе и арочные перемычки. В наши дни кладку в конструкции арок применяют для украшения фасада. Поэтому вместо полнотелого кирпича охотнее выбирают более эффектный и более
Дорогой клинкерный кирпич. Вместо клинкерного кирпича можно использовать силикатный кирпич. Подобные ему известково-песчаные изделия используются для перемычек на протяжении сотни лет. Прочность этого материала повышается постоянно, благодаря непрерывной химической реакции углекислого газа с кальцием, входящим в его состав. Силикатный кирпич легко совместим с другими материалами, например, с ячеистым бетоном или керамикой - кладочные растворы идеально связывают их поверхности. При этом силикатный кирпич относительно дешев.
Как это выполняют. Для соединения кладочных элементов в арке применяют только традиционный цементно-известковый раствор. Минимальная толщина шва составляет 0,5 см, а максимальная - 2 см. Количество кирпичей в арочной перемычке зависит от ширины перекрываемого проема и толщины стены. В лучковую арку укладывают нечетное количество кирпичей, потому что замковый кирпич должен размешаться строго в вершине арки. Для арки толщиной 12 см и пролетом 150 см понадобится 21 кирпич, а при пролете 120 см-17.
До начала кладочных работ тщательно планируют расположение кирпичей в арке. Для проемов шириной до 120 см кружала (шаблон, на который опирают кирпичи при выполнении кладки арки) делают из доски, обрезанной по форме дуги арки. С двух сторон кружала опирают на временные стойки из бруса и с помощью клиньев ударами подгоняют их к нужному месту. Для арок больших пролетов кружала собирают и сбивают из нескольких досок. Перед началом работ по вьшолнению кладки кирпич обильно увлажняют.
Поверхности клинкерного кирпича, не соприкасающиеся с раствором, смазывают специальным водоотталкивающим составом, облегчающим смывание раствора, попавшего на поверхность видимой стороны арки. Кладка арки ведется с обеих сторон одновременно и равномерно. В опорных ее частях действуют большие усилия распора, поэтому важно уложить на раствор нижние, опорные кирпичи ложковой частью перпендикулярно действию усилий распора. Кладка должна заканчиваться точно в вершине арки. Последний замковый кирпич кладут на жесткий раствор, вдавливая его на место. Замковый кирпич досылать ударами нельзя. Через час после окончания кладки арки, клинья, подпирающие кружала, ослабляют. Это уплотняет раствор в швах, он сильнее прижимается к кирпичам, так устраняются пустоты в растворе, которые могут образоваться в результате оттягивания из него воды кирпичами. Через три-пять дней, после полного схватывания раствора в швах, осторожно выбивают клинья, и кружала вынимают из-под арки.
Железобетонные перемычки
В частных домах арочные перемычки из железобетона являются самыми популярными. Обычно их делают монолитными, но можно собирать из готовых фасонных элементов. это облегчает устройство арки и сокращает время работ. В традиционной опалубке. Совместная работа стали и бетона обеспечивает большую несущую способность перемычки, что позволяет перекрывать ею очень широкие проемы. К другим достоинствам монолитных арок относятся: доступность их материалов, низкая стоимость работ, отработанные несложные приемы выполнения монолитных железобетонных конструкций, свобода выбора формы арки и возможность применения такой перемычки в стенах из любого материала. Но армирование монолитной железобетонной арки трудоемко.
Как это выполняют. Монолитная железобетонная арка требует изготовления герметичной опалубки соответствующей формы, установки под нее временных стоек-подпорок. Рабочим стержням арматурного каркаса арки необходимо придать правильный изгиб, соединить их вязальной проволокой с поперечными хомутами. Затем, уложив арматурный каркас в опалубку, заполнить ее бетонной смесью. Железобетонную монолитную арку-перемычку часто объединяют с железобетонным поясом стены. Для этого собирают их общую опалубку, соединяют арматурные каркасы пояса и арки и одновременно бетонируют. Такое решение обеспечивает совместную работу этих элементов по восприятию нагрузок. Армирование арки состоит из верхних и нижних продольных стержней, соединенных поперечными хомутами. Необходимо не забыть о дистанционных прокладках в виде кружков, надетых на стержни рабочей арматуры. Они обеспечивают требуемый зазор для образования защитного слоя бетона толщиной 2 сантиметра. Важен и правильный размер опор арки на стену, который не может быть меньше 8-12 см. Но обычно размер опоры арки составляет 15-20 см. Бетон в опалубку укладывают без перерыва в работе и следят, чтобы не произошло расслаивания компонентов бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси штыкованием при помощи металлического стержня вьшолняют аккуратно, чтобы случайно не повредить армирование. Бетон в монолитной железобетонной арочной перемычке достигает своей полной прочности через 28 дней. Но разобрать опалубку можно уже через 10-14 дней.
В несъемной опалубке из фасонных элементов, выполненных из ячеистого бетона. Более простым способом устройства монолитной железобетонной арочной перемычки является использование вместо деревянной опалубки готовых фасонных (U-образных) элементов из ячеистого бетона. В их полость кладут арматуру и бетонную массу. Но такое решение рентабельно только для арочных перемычек над широкими проемами, у которых пролет будет около 2,5 м. В проемах небольшой ширины получение красивой линии дуги требует большего числа соответственно обрезанных фасонных элементов, что приводит к большому количеству отходов, которые негде применить. Как это выполняют. Фасонные элементы обрезают под нужным углом и, формируя дугу арки, соединяют между собой клеевым раствором, в их пустоты кладут арматуру с дистанционными подкладками или пластиковыми кружками для создания защитного слоя арматуры размером 2 см, затем укладывают и уплотняют бетон.
Фасонные элементы являются несъемной опалубкой. Стойки-подпорки под аркой не убирают в течение приблизительно 14 дней, это необходимо для схватывания бетона. Кладку стены в примыкании к арке ведут так же, как при перемычках из кирпича - элементы кладки подрезают по линии изгиба арки, а неровности заполняют раствором. В несъемной опалубке из термоблоков. Это очень простой способ с минимальными отходами. Термоблоки из пенополистирола легкие, их монтаж выполняется быстро, а соединяются они с помощью замков. Арку по такой технологии можно выполнять в стенах не только из пенополистирола, но и из других кладочных материалов. Для этого над аркой устраивают армированную прямолинейную перемычку - так называемую сердцевину.
Как это выполняют. Б проеме на высоте начала дуги арки (около 150 см от уровня пола), размещают термоблоки, опирая их в пролете проема на временные стойки-подпорки. Выше планируемой арки устанавливают фасонный элемент из пенополистирола - несъемную опалубку перемычки. В него помещают арматуру. Затем на боковую поверхность блоков, расположенных в верхней части проема, наносят линию дуги арки, по которой в блоках прорезают паз. Благодаря опорам вся конструкция держится на своем месте. В прорезанный паз вставляют металлическую прокладку, она предотвратит попадание бетона в пустоты блоков, находящихся ниже прорезанного паза (ниже дуги арки). После этого пустоты блоков над прокладкой заполняют бетоном, укладывая его в перемычку. Бетон, сползая по пустотам блоков под перемычкой, задерживается на прокладке. Так получается монолитная арочная перемычка. Спустя 14 дней убирают стойки-подпорки и удаляют блоки, расположенные ниже линии паза (под металлической прокладкой). Эти блоки в дальнейшем можно использовать.
Комбинированная арка из ячеистого бетона
Это самый легкий способ, имитирующий несущую арку. Вертикальную нагрузку здесь несет сборная перемычка. к которой снизу доклеивают блоки ячеистого бетона, подрезанные по определенной форме. Как это выполняют. По размеру проема подбирают нужные типовые перемычки, рассчитанные для стен из традиционного кирпича. Их применение в стенах из ячеистого бетона или поризованной керамики, для выравнивания рядов, требует уложить на перемычку обрезанные блоки или монолитный бетон, но можно использовать и обычный кирпич. Обрезанные блоки крепят на клею к нижней плоскости установленных в стену перемычек. В арке пролетом 120 см нужны два блока. Широкий проем требует больше блоков. Сначала планируют компоновку блоков, затем их подрезают ножовкой, а рубанком и шлифовальной теркой придают окончательную форму. Клей кладут и на стороны блоков, прилегающие к откосам проема. Блоки подпирают стойками на время схватывания клея (на 3 часа, а при низкой температуре - на 6 часов).
Кладка перемычек
Несущие сборные железобетонные перемычки применяют над проемами, на которые передается нагрузка от перекрытий. Если такой нагрузки нет, для перекрытий проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями, под кирпичами нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. При пролетах до 3,5…4 м возводят арочные перемычки. Кладку такого типа используют и для устройства сводчатых перекрытий (сводов).
При кладке перемычек все продольные и поперечные швы целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок может происходить сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.
Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки. Высота рядовой перемычки 4…6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема. Для кладки применяют раствор марки не ниже 25.»Перемычки выкладывают с опалубкой из досок толщиной 40…50 мм.
Доски опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов (после снятия опалубки борозды закладывают кирпичом). Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).
Кроме дощатой опалубки применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух обрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При кладке трубы кружала раздвигают так, чтобы концы трубы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала; их можно применять в том случае, когда в проемы вставлены оконные или дверные блоки. При других типах кружал блоки можно поставить только после снятия опалубки перемычки.
Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из полнотелого керамического или силикатного кирпича с клинообразными швами, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм.
До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, поддерживаемой кружалами. На опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Центральный кирпич в нечетном центральном ряду называют замковым.
Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают параллельно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке они заклинивались центральным нечетным кирпичом. Направление швов контролируют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.
Арочные перемычки, арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки, уширенные наверху и суженные внизу. Расположение рядов кладки и разделяющих их постелей установлены в соответствии с первым правилом разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки действует по касательной к кривой арки и постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений. Арочные перемычки выкладывают по опалубке от пят к замку одновременно с обеих сторон.
Опалубка для кладки сводов и арок должна равномерно опускаться при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха (летом) и марки кладочного раствора для арочных и клинчатых перемычек составляет 7. .20 сут, а рядовых -5…24 сут.
Для кладки арок, сводов и их пят следует применять растворы на портландцементе. Применение шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента, а также других видов цементов, медленно твердеющих при пониженных положительных температурах, не допускается.
Кладка сводов двоякой кривизны должна начинаться не ранее чем через 7 дней после окончания устройства их пят при температуре наружного воздуха не ниже 10 °С. При температуре воздуха от 10 до 5 °С этот срок увеличивается в 1,5 раза, а при температуре 5…1 °С - в 2 раза. Кладку арок и сводов с затяжками, в пятах которых установлены сборные железобетонные элементы или стальные каркасы, допускается начинать сразу после окончания устройства их пят. Грани примыкания смежных волн сводов двоякой кривизны выдерживаются на опалубке не менее 12 ч при температуре наружного воздуха не ниже 10 °С.
Возведение арок, сводов и их пят в зимних условиях допускается при среднесуточных температурах не ниже минус 15 °С на растворах с химическими добавками, обеспечивающими нарастание прочности растворов на морозе без прогрева. Волны сводов двоякой кривизны, возведенные при отрицательной температуре выдерживают на опалубке в течение трех суток, после чего они могут быть раскружалены, и опалубка передвинута.
В кирпичной кладке применяют железобетонные и кирпичные перемычки, наиболее распространены из которых железобетонные. Кирпичные перемычки, в свою очередь, бывают рядовыми и клинчатыми а клинчатые кирпичные перемычки - прямыми (или плоскими) и арочными. Арочные перемычки называют просто арками и различают по высоте подъема (или длине дуги окружности): лучковые, полуциркульные, стрельчатые и т. д.
Кирпичные перемычки обладают более высокими декоративными качествами, чем железобетонные, и больше подходят к кирпичной кладке. Правда, если кладка предназначена под дальнейшее оштукатуривание или облицовку, это преимущество не имеет смысла.
Устройство кирпичных перемычек более трудоемко, особенно при выборе клинчатой перемычки. Как правило, их выполняют только опытные каменщики.
Если между двумя кирпичными перемычками расположен узкий простенок (шириной менее 1м), кладку рядов между перемычками ведут на том же растворе, что и перемычки. Для выполнения рядовых кирпичных перемычек используют раствор марки не ниже, чем М-25; для клинчатых - раствор марки не ниже М-10. Швы в кладке перемычек в обязательном порядке полностью заполняют раствором. Кладка в пустошовку недопустима. Кирпичи используют отборные (без дефектов), полномерные, марки по прочности не ниже М-75. Кладку перемычек всегда начинают с тычковых рядов.
Для проемов с прямым завершением шириной более 2 м в индивидуальном строительстве используют только железобетонные перемычки.
Рядовая кирпичная перемычка
На уровне верха проема (когда кладка доведена до этого уровня) устанавливают опалубку, для которой обычно используют крепкие доски толщиной 40-50 мм. Опалубку устраивают с учетом выполнения четверти по верхней грани проема (если четверть необходима). Опирают опалубку в борозды, оставленные при кладке откосов проема. Вместо борозд возможно опирание опалубки на выпущенные на нужном уровне из кладки кирпичи (по принципу устройства штраб). Если проем имеет ширину более 1,5 м, опалубку дополнительно опирают на деревянные стойки (прочно установленные в центре проема брусья-подпорки). Можно опереть опалубку только на брусья, без борозд или выпусков кирпич: в таком случае с каждой стороны проема устанавливают по два бруса (и дополнительно в середине, если проем имеет ширину более 1,5 м).
На опалубке расстилают раствор слоем 20-40 мм. На растворную постель укладывают арматуру в виде стержней с сечением 4-6 мм с интервалом по толщине кладки в полкирпича (т. е. через каждые полкирпича кладут следующий стержень), но не менее трех стержней на всю ширину стены (интервал между стержнями уменьшают, если стена тонкая). Под будущую четверть (при ее наличии по проекту) дополнительно укладывают стержни арматуры. Для рифленых стержней (периодического профиля) достаточно диаметра 4 мм, гладкие стержни должны иметь диаметр не менее 6 мм. Вместо стержней можно использовать арматуру в виде полос стали с размером сечения 1 х 20 мм. Полосы укладывают плашмя, по такому же принципу, как стержни.
Арматурные стержни заделывают (утапливают) в раствор на одинаковую глубину, так, чтобы они оказались примерно в середине растворной постели по ее толщине. Концы арматуры с обеих сторон проема должны опираться на кирпичную кладку (не на опалубку) как минимум на 250 мм. Гладкие стержни должны иметь загибы (крюки) на концах (для загиба концов арматуры необходима дополнительная длина, а не из упомянутых выше 250 мм). Эти «крюки» загибают вокруг кирпича в кладке.
Рядовые перемычки над проемами шириной 1,5-2 м устраивают высотой в 5-6 рядов кладки, для проемов меньшей ширины достаточно рабочей высоты перемычки в 4 ряда (минимальная высота кирпичной перемычки - четверть ширины проема). Швы в кладке перемычки должны быть строго перевязаны, как в поперечном, так и в продольном направлении.
Когда все 5-6 рядов кладки наберут достаточную прочность, дощатую опалубку демонтируют В среднем опалубку снимают спустя 12-24 дня после завершения кладки перемычки. Чем лучше погодные условия, тем быстрее кладка наберет прочность. Так, при температуре наружного воздуха до 5 °С (но не менее 1 °С) до снятия опалубки необходимо подождать 24 дня. При температуре +5... 10 °С перемычку выдерживают в опалубке в течение 18-24 дней: при температуре 10...15 °С - 12-18 дней; при температуре 15...20 °С - 8-12 дней; при температуре свыше 20 °С бывает достаточно 5 дней. Эти рекомендации даны в минимально допустимых сроках и подходят только для рядовых и армокирпичных перемычек, в которых нет распора за счет наклона камней.
После демонтажа опалубки борозды, в которые она упиралась, закладывают кирпичом или 3с1делывают раствором. Если опалубка была оперта на выпущенные из кладки кирпичи, их срубают.
Клинчатая кирпичная перемычка
Для устройства клинчатой перемычки, как и рядовой, устанавливают доски опалубки, расстилают раствор. Арматуру укладывать в данном случае не нужно. Кирпичи используют обычные или специальные, клинчатые (клинообразные).
Наклон кирпичей образует распор (клин). Угол наклона рассчитывают при выполнении проекта и переносят на шаблон, который затем используют при выполнении кладки перемычки.
После установки опалубки на ней делают разметку расположения будущих рядов кладки, с учетом толщины шва. В отличие от обычной кладки, кирпичи будут расположены вертикально (т. е. почти вертикально), и разметку производят на горизонтальной плоскости. Число рядов должно быть нечетным, а средний ряд располагают строго посередине проема. Центральный вертикальный ряд кирпичей называют замковым, поскольку он замыкает кладку перемычки.
Кирпич кладут на ребро (на тычок или на ложок) от краев перемычки к ее середине, с наклоном у краев. Кладку ведут одновременно с обоих краев, с обязательной перевязкой швов между рядами. Правильность наклона проверяют шнуром, конец которого закреплен в месте проектного пересечения швов.
Средний кирпич буквально вклинивают в кладку последним (он должен плотно войти между соседними кирпичами, заклинивая собой перемычку и обеспечивая распор). Предварительно при необходимости замковые кирпичи притесывают. Средний кирпич, в отличие от всех предыдущих, устанавливают вертикально. Чтобы перейти от расчетного угла наклона (у краев перемычки) к вертикальным швам, примыкающим к среднему кирпичу, швы между кирпичами клинчатой перемычки при использовании обычных кирпичей устраивают переменного сечения (в виде клиньев): в нижней части - не менее 5 мм шириной; в верхней части - не более 25 мм. При использовании клинчатых кирпичей необходимость делать клинообразные швы, как правило, отпадает.
Кирпичные перемычки не применяют при возведении зданий с вероятной неравномерной осадкой грунта. Если строение будет на грунтовом основании с неравномерной осадкой, то даже при устройстве необходимых деформационных швов и правильном выборе фундамента перемычки над проемами лучше сделать из железобетона.
Клинчатые перемычки выдерживают в опалубке (до ее демонтажа) не менее 10 суток, в зависимости от погодных условий. При температуре до 5 °С (но не менее 1 °С) минимальный срок выдержки составляет 20 суток, при температуре 5...10 °С - 15-20 суток, при температуре наружного воздуха свыше 10 °С - 10-15 суток.
Перемычкой – называется небольшая часть стены, перекрывающая оконные или дверные проемы. Если нагрузка, к примеру, от перекрытий или других конструкций передается на стену находящуюся непосредственно над проемом, необходимо использовать специальные несущие сборные железобетонные перемычки которые между прочим можно сделать своими руками . Если такой нагрузки нет, то для перекрытия проемов шириной не более 1,5-2 м следует использовать железобетонные облегченные или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на специальном растворе с повышенной прочностью с металлическими стержнями для поддержания кирпичей нижних рядов. Вместо рядовых перемычек также применяются клинчатые перемычки, которые к тому же служат архитектурным украшением фасада возводимого объекта.
С этой же целью (архитектурного украшения фасада) при пролетах до 4 м часто возводятся арочные перемычки. Кладка арочного типа также применяется при устройстве перекрытий в зданиях, данные перекрытия называются — сводами.
При кладке перемычек необходимо все продольные и поперечные швы полностью заполнять кладочным раствором, так как данная кладка работает не только на сжатие перемычки, но и на ее изгиб. При несоответствующем заполнении раствором всех вертикальных швов под воздействием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных ее элементов (кирпичей), а затем и вовсе полное разрушение кладки.
Рядовые перемычки
Рядовые перемычки стоит выкладывать только из отборных целых кирпичей с соблюдением горизонтальности рядов и всех правил перевязки швов обычной кладки. Высота рядовой перемычки обычно составляет 4–6 рядов кирпичной кладки, а ее длина должна быть – на 50-55 см больше ширины самого проема. Для кладки рядовых перемычек нужно использовать раствор марки не ниже М300.
Под нижний ряд кирпича в перемычке в слой раствора толщиной 2,5–3,5 см необходимо установить металлическую арматуру в количестве с расчетом по одному стержню сечением не менее 6 мм на площадь равную половине кирпича. То есть на один кирпич два металлических стержня, если по плану проекта не требуется более сильного армирования перемычки.
Уложенная арматура в слой раствора воспринимает растягивающие усилия, которые возникают в кладке. Металлическая арматура длиной должна быть как минимум на 70 см длиннее за ширину проема, то есть она должна выступать по 25 см с обеих сторон, а концы загибаются вокруг кирпича (пример на рис. 75).
Рис. 75. Кладка рядовых перемычек :
а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах. 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала
Также рядовые перемычки делаются с применением временной деревянной опалубки из досок толщиной 35-40 мм. В готовую опалубку на дно настилается слой раствора толщиной около 3 см, после чего в раствор утапливается арматурные стержни. Данная опалубка должна опираться на кирпичи, предварительно выпущенные кирпичи. После того как опалубка снимается эти кирпичи просто сбивают.
Также концы опалубки можно вставить в специальные борозды на откосах проемов, после снятия опалубки борозды просто заделываются раствором. Если вам необходимо сделать перемычку на ширину проема более 1,3 м, то под опалубку в середине необходимо подставить стойку и хорошенько ее зафиксировать.
Также применяются специальные инвентарные трубчатые опоры-кружала. Даная конструкция делается из двух отрезков труб сечением 47 мм, встраиваемых в третий отрезок трубы сечением 60 мм.
При закладке кружал трубы раздвигаются так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, предварительно оставленных в кирпичной кладке.
На один проем понадобится два кружала; их достоинство в том, что кружала можно устанавливать даже тогда, когда в проеме уже установлены оконные или дверные блоки. Существуют также и другие типы кружал, при использовании которых в проем можно устанавливать блоки только после снятия опалубки для изготовления перемычек.
Клинчатые и лучковые перемычки
Клинчатые или лучковые перемычки обычно выкладываются из обычного керамического кирпича посредством образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки должна составлять не менее 6 мм, а вверху соответственно не более 26 мм. Кладка ведется поперечными рядами по опалубке, которая удерживается кружалами. До начала кладки перемычек возводится стена до уровня перемычек. При этом одновременно выкладывается опорная ее часть (пята) из подтесанного кирпича (с помощью шаблона определяется направление опорной плоскости, то есть угол ее отклонения от вертикали).
После этого на опалубке следует разметить ряды кладки при этом с таким расчетом, чтобы их число было кратным не четному, учитывая при этом толщину шва. В этом случае ряды кладки нужно считать не по вертикали, а по горизонтали. Центральный, то есть нечетный ряд кирпича называется замковым. Он должен находиться строго в центре перемычки в вертикальном положении.
Кладка клинчатых и лучковых перемычек ведется одновременно с двух сторон, то есть от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным кирпичом. Правильность направления швов нужно проверять шнуром, закрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). Кладка клинчатых перемычек применяется только при пролетах шириной до 2 метров.
Устройство оконных перемычек
Арочные перемычки и своды
Арочные перемычки, а также арки или своды выкладываются в аналогичной последовательности, клинчатым перемычкам. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, которая образует нижнюю плоскость арки, и соответственно к наружной поверхности кладки.
Швы кладки принимают клинчатую форму с расширением вверху и сужением внизу. Данное расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кирпичной кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки перенаправляется, действуя при этом на касательную к кривой арке.
Постели рядов кладки являются перпендикулярными направлению нагрузки (пример на рис. 76).
Рис. 76. Кладка перемычек :
Кладка арочной перемычки ведется по опалубке предварительно смонтированной соответствующих форм и размеров в такой же последовательности, что и кладка клинчатой перемычки. Направление радиальных швов кладки, а также правильность укладки каждого ряда арки проверяется с помощью шнура, который закрепляется в центре возводимой арки. С помощью шнура и шаблона-угольника, который имеет очертание одной из сторон, соответствующее кривизне арки, определяется и проверяется положение каждого из рядов кладки.
Рис. 76 (продолжение). Кладка перемычек :
в – арочной; г – швы кладки; 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич; 3 – шнур; 4 – шаблон-угольник
Конструкции опалубки при кладке сводов и арок должны быть таковы, чтобы они могли обеспечить равномерное опускание их при снятии. Для этого под кружалами необходимо установить клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускалась бы равномерно.
Что касается сроков выдерживания арочных или клинчатых перемычек в опалубке то они напрямую зависят от погодных условий и марки раствора который применялся при возведении конструкций. Так арки в летнюю пору года могут выдерживаться от 5 до 20 суток, а вот перемычки от 8 до 25 суток.
Также посмотрите виде:
repair-school.com
При строительстве любого дома естественно устройство дверей и окон. Понятно, что все четыре стены дома не будут глухими – должны быть оставлены проемы для окон и дверей. Если ширина проема предполагается более 2 м, то их перекрывают железобетонными перемычками. Если ширина оконного или дверного проема предполагается менее2 м, то такой проем перекрывается рядовыми клинчатыми или кирпичными перемычками.
Рядовые кирпичные перемычки
Рядовая кирпичная перемычка это кладка на растворе марки 25 и выше (повышенной прочности). Она является продолжением кладки стены. Для восприятия растягивающих нагрузок от кладки перемычки используется арматура диаметром6 мм.
При кладке откосов проемов в них оставляют борозды, в которые устанавливаются концы опалубки. Опалубка обычно это доски толщиной 40-50 мм. При ширине проема более1.5 мопалубку хорошо опереть на деревянные стойки из брусьев.
На опалубке расстилается раствор толщиной 2-3 сми в него утапливают арматуру. Если арматура имеет гладкий профиль, то концы стержней загибают вокруг кирпича, если периодический – загибать концы нет необходимости.
Стержни арматуры должны заходить в кладку не менее, чем на25 см, при этом на каждые полкирпича укладывают один арматурный стержень.
После укладки перемычки опалубку снимают, а борозды закладывают кирпичом или раствором.
Если температура наружного воздуха 10 0 С и выше, то срок выдерживания рядовой кирпичной перемычки составляет 12 суток, если температура ниже – не менее 24 суток.
Клинчатые кирпичные перемычки
Устраивают также как и рядовые перемычки при ширине проема не более2 м. Могут быть из обыкновенного и клинообразного кирпича. При использовании обыкновенного кирпича, шов кладки делают клиновидным толщиной внизу на менее5 мм, а вверху – не более25 мм.
До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, одновременно выкладывая пяту (опорную ее часть) из подтесанного кирпича. Направление опорной плоскости (угол ее отклонения) определяют шаблоном.
При выкладке клинчатой перемычки арматуру не используют, а выкладку ведут по предварительно установленной опалубке. На опалубке размечают ряды кладки таким образом, чтобы число их было нечетным. Центральный нечетный ряд кирпича называется замковым.
Кладку ведут поперечными рядами, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). кирпич должен входить в замковый ряд туго, плотно заклинивая перемычку.
Разновидностью клинчатых являются лучковые кирпичные перемычки.
Арочные кирпичные перемычки
Для устройства арочной перемычки необходимо подготовить специальную опалубку – кружалу с затяжкой, опирающейся на стойки. Под кружалами ставят клинья. Когда клинья ослабляют, опалубка опускается. Конструкция опалубки должна обеспечивать равномерное опускание ее при распалубливании
Кирпичи, уложенные в вершине арки, образуют замок. Швы между рядами кирпичей должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Для проверки кладки используют шаблон-угольник и шнур, закрепленный в центр арки.
Если используется обычный, а не клинчатый кирпич, то клинчатая форма придается швам кладки от5 мм книзу, до25 мм вверху.
Выдерживать арочные и клинчатые кирпичные перемычки в опалубке необходимо от 7 до 20 суток в зависимости от температуры наружного воздуха и марки раствора.
Насколько информация оказалась для Вас полезной?
harthaus.ru
В современном типовом строительстве перемычки из кирпича, — это пожалуй устаревшая технология. Однако, если Вы решили построить маленький дворец (или большой зАмок) со сводами и арками, то эта статья Вам пригодится.
Перемычки - конструктивные элементы, перекрывающие оконные или дверные проемы. Ширина проема, перекрываемого перемычкой, называется пролетом. Чаще всего проемы перекрывают сборными железобетонными брусковыми и плитными перемычками заводского изготовления. Иногда проемы перекрывают кирпичными конструкциями: рядовыми, клинчатыми, лучковыми и арочными перемычками.Рядовые перемычки - это ряды кладки, усиленной внизу арматурой. Кладку таких перемычек ведут следующим образом. По опалубке расстилают слой раствора (состава 1:3) толщиной 2 см, укладывают арматуру из четырех стержней диаметром 5…6 мм (при толщине стены в 2 или 2,5 кирпича); загнутые концы арматуры закладывают в кладку на 250 мм с каждой стороны. Уложенная арматура должна быть покрыта раствором со всех сторон.
Рядовые перемычки с пролетом от 1 до 2 м выкладывают на смешанных растворах марки 25 и выше.
Клинчатые перемычки (рис. 56, а) выкладывают из кирпичей, уложенных на ребро. В таких перемычках кирпич, находящийся в центре, называют замком 1, а опоры - пятой 2.
Лучковые сегментные перемычки (рис. 56, б) в отличие от клинчатых перемычек имеют подъем f (высота от низа замка до низа пят), который выражают в долях пролета, например 1/10, 1/12.
Если радиус, которым вычерчивается перемычка, приближается по величине к половине пролета перемычки, то такую перемычку называют аркой.
Полуциркульные арочные перемычки (арки ) (рис. 57, а) имеют форму полуокружности (опорные пяты у них расположены под углом 30° к горизонту); коробовые арки (рис. 57, б) - более пологие, со стрелой подъема f менее половины пролета. Предельные пролеты арок до 4,5 м.
Кладку арок, клинчатых и рядовых перемычек ведут с применением опалубки. Для рядовых и клинчатых перемычек применяют деревометаллическую опалубку - щиты толщиной 40 мм. При пролете до 1,5 м опалубку опирают на выпуски кладки длиной 6 см из двух рядов кирпича, которые срубают после снятия опалубки. В пролетах более 1,5 м щит опалубки опирают на деревянные стойки.
Кладку арок ведут по кружалам, вырезанным из досок, имеющих форму нижнего очертания арки. Кружала составляют из отдельных косяков, сбитых в два слоя с разбежкой стыков. Поверх кружал пришивают гвоздями опалубку, по которой и ведут кладку.
Кладку клинчатых перемычек начинают от пят к середине и заканчивают замком; число укладываемых кирпичей должно быть нечетное. Толщина вертикальных швов вверху перемычки - до 25 мм, внизу - не менее 5 мм. Предельный пролет клинчатых перемычек до 2 м.
Сроки распалубки перемычек приведены в табл. 45.
Сводами в отличие от арок перекрывают не отдельные проемы, а целые помещения. Наиболее распространены цилиндрические своды, опирающиеся на две параллельно расположенные стены. Своды выкладывают из кирпича по опалубке 5 (рис. 58) со сплошным дощатым настилом. Кладку ведут отдельными участками, одновременно от пят к вершине. Радиальное положение швов контролируют шаблоном-угольником. Кладка участка завершается заклиниванием свода замковыми кирпичами. По выложенной части свода нельзя ходить и складировать на ней материалы. Распалубку свода выполняют через 10…20 сут.
Арки и своды передают на опоры горизонтальную нагрузку, называемую распором. Если величина распора значительна, то устанавливают стальные затяжки, заанкеренные в опорах.
Для кладки дымовых каналов и труб применяют только керамический кирпич правильной формы, нормального обжига, без трещин. Качество кирпича определяют легким постукиванием молотка (не должен звенеть) и по внешнему виду. Два первых ряда дымоходов выкладывают, как и при однорядной системе перевязки, последующие из кирпичей, уложенных ложками. Для обеспечения перевязки применяют неполномерный кирпич. Размеры дымоходов 140х140 и 140х270 мм. Их располагают вертикально и отделяют один от другого разделками в 1/2 кирпича. Дымоходы внутри здания имеют вид обособленных стояков или их размещают во внутренних каменных стенах. Между дымовыми каналами располагают вентиляционные каналы для улучшения циркуляции подогретого воздуха. Их можно выполнять также из силикатного кирпича.
Дымовые трубы в одноэтажных зданиях выкладывают на глинопесчаном растворе, при высоте более одного этажа - на известково-песчаном или известково-цементно-песчаном растворе. Для глинопесчаного раствора применяют просеянный песок, так как наибольшая прочность кладки обеспечивается при толщине шва не более 5 мм.
Толщина швов кладки труб на известковом или сложном растворе не более 10 мм. Кладку на глинопесчаном растворе выполняют, полностью заполняя швы. Через каждые четыре-пять рядов кладки мокрой кистью или ветошью удаляют излишки раствора в швах. Не допускается укладывать кирпич отесанной стороной внутрь каналов или выравнивать раствором внутренние поверхности каналов. Дымовые каналы отделяют от сгораемых конструкций воздушными промежутками или изолируют несгораемыми материалами.
Дымовые трубы в пределах чердачного помещения или выше кровли выкладывают на известковом или сложном растворах. В пределах чердака их штукатурят.
Круглые и прямоугольные колодцы для водопроводов и канализации - конструкции, возводимые из кирпича. Для водопроводной сети из труб диаметром 50…600 мм применяют круглые колодцы с высотой рабочей части 1,8…3,3 м, диаметром 1…2 м, а также прямоугольные колодцы с высотой рабочей части 1,8…3,9 м и размерами в плане от 2X2,5 до 3X3 м. Глубина заложения колодцев 2,5…4 м. Толщина кирпичных стен зависит от глубины заложения и грунтовых условий и лежит в пределах 12…77 см. Для канализационной сети из труб диаметром 150..1200 мм применяют круглые колодцы нижним диаметром 1…2 м и верхним - 0,7…1 м. Высота рабочей части 0,9…2,7 м, высота сужающейся конусом горловины - 0,65…4 м. Для кладки канализационных колодцев применяют керамический кирпич и цементно-известковые или цементные растворы.
До начала кладки колодца по утрамбованному грунту устраивают бетонное основание толщиной 10… 15 см. После укладки и затвердения бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, для прямоугольного - продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Затем заготовляют и раскладывают кирпич, расстилают раствор и укладывают кирпич в обычной последовательности.
Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца данного диаметра. Перевязку кладки делают за счет смещенных кирпичей в смежных рядах на четверть кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором. Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах.
vseokirpichah.ru
Таким понятием обозначается определенная область. Функция перемычек заключается в сведении проемов. Различают:
- рядовые;
- клинчатые;
- арочные.
Если перемыкающая конструкция не воспринимает нагрузку от перекрытий, тогда можно использовать железобетонные кладки. Смесь при этом можно применять только с улучшенной прочностью. Если стена над перемычкой нагружена, тогда необходимы сборные конструкции. Обязательным условием является равномерное заполнение смесями продольных и поперечных швов. Если не соблюдать это требование последствия могут привести к сдвигу и даже разрушению кладки. Потому что в данном случае на своды действуют нагрузки, как на сжатие, так и на изгиб.
Рассмотрим устройство каждого вида в отдельности
Рядовые перемычки. Раствор, используемый для этого вида, должен вымешиваться из цемента, маркой выше 25. В качестве материала должен использоваться отборный целый кирпич. Правила перевязки действуют как для обычной кладки. (Про другие виды кладки кирпича читайте тут) Максимальная высота кирпичной кладки должна состоять из 4-6 рядов, а длина быть больше на 50 см размера проема, над которым будут производиться работы по укладке. Армировать конструкцию нужно стержнями диаметром не менее 6 см. Необходимое количество должно быть не менее трех. Стержни должны укладываются под нижним рядом в растворе, размер шва между кирпичами равен 2-3 см. Для этого лучше всего подойдет опалубка, выполненная из досок, толщиной 50 мм. На них стелется раствор, в который устанавливаются стержни. В качестве опоры для опалубки используются кирпичи, которые выпускают из кладки, специально для этих целей. По окончании работ и застывания раствора, опалубка снимается и кирпичи срубываются. Армированная кирпичная кладка должна иметь концы арматуры, которые выводятся на расстояние 25 см и загибаются вокруг кирпича. Таким способом производится анкерирование конструкции. Выдерживается уложенная перемычка от 5 до 24 суток при летних температурах воздуха.
Клинчатые перемычки. Обычно работы ведутся рядами, рядами поперечно располагающимися с образованием швов клинообразной формы. Ширина шва кирпичной кладки должна быть в пределах внизу не менее 5 мм, а вверху не превышать 25 мм. Последовательность выполнения следующая:
- стена возводится до места выполнения перемычки;
- устанавливается опалубка необходимой формы и размера;
- размечаются ряды на установленном устройстве, их количество должно быть нечетным. Центральный ряд кирпичей называется замковым, он должен находиться посередине перемычки и располагаться в строго вертикальном положении;
- круглая кирпичная кладка ведется одновременно с двух сторон и замыкается центральным нечетным кирпичом;
- с помощью шнура проверяется правильность укладки.
Важный момент! Клинчатые перемычки не допускаются при выкладывании пролетов более 2 метров.
Арочные перемычки. Сюда можно отнести выполнение арок. Процесс работы повторяется, как в предыдущем случае:
- стена возводится до места выполнения конструкции;
- выставляется конструкция опалубки, которая должна предусматривать равномерное опускание при ее демонтаже;
- размечаются ряды обязательно нечетное количество;
- кладка кирпича полукругом замыкается центральным нечетным кирпичом. Такие работы должны вестись одновременно;
- с помощью измерительных приспособлений проверяется правильность ведения работ.
В данном случае междурядные швы должны быть перпендикулярны нижней образующей арки и наружной поверхности. Швы между рядами будут в виде клиньев с расширением сверху и сужением книзу.
Сроки выдерживания клинчатых и арочных перемычек, до достижения прочности, летом составляет от 5 до 20 суток.
Еще по теме:
- Как покрасить кирпич
stroykirpich.com
Разновидности кирпичного перекрытия проёмов
Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.
Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.
1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная
Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.
1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая
Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.
До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.
В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.
Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII-XIX веков.
Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.
Рядовые перемычки
Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.
Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.
В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.
Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4-6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.
1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка
Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм.
Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.
На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.
Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.
Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.
1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича
Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.
Клинчатые перемычки
Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.
Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:
- клинообразный вертикальный шов кладки;
- клинообразная форма кирпича.
В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.
Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.
Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.
Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.
1 — замок; 2 — пята
Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.
Арочные перемычки, арки и своды
Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.
В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.
Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги
Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:
- минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
- максимум — 25 мм — для верхней части.
1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало
Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.
Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.
Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.
Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.
Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.
www.rmnt.ru
Арочные
Бетонные перемычки, конечно, проще и надежнее, но иногда дом хочется украсить. А ничто не придает зданию изысканности лучше, чем красивые окна. Особенно, если коттеджу пытаются придать вид замка. В таких зданиях хозяева пытаются даже окна сделать похожими на бойницы.
В этом и во многих иных случаях в здание устанавливают окна нестандартной формы, с закругленным верхом. Под такие окна приходится готовить специальный вид оконной перемычки.
Лучковые
Для начала немного теории. Арочные и лучковые перемычки различаются формой. Точнее, форма у обоих видов оконных перемычек закругленная. Только арка – это практически полный полукруг. А лучковая перемычка имеет форму урезанного полукруга.
Пространство, которое перекрывает перемычка, называют пролетом. Перемычка арочного или лучкового типа всегда опирается на два кирпича, которые называют «пятами». Количество кирпичей в перемычках этого типа всегда бывает нечетным. Верхний нечетный кирпич называют замковым.
Такие перемычки обычно изготавливают при помощи полнотелого керамического кирпича. Он обладает большой степенью огнестойкости, высокой термостойкостью и позволяет обеспечивать оптимальную влажность в помещении. Потому лишь в некоторых, исключительных случаях для кладки перемычек используют силикатный кирпич.
Для скрепления кирпичей между собой применяется цементно-песчаный раствор. Готовят такой раствор из смеси песка с цементом в соотношении 1:4 (цемент: песок). Цемент используется обычно М-400 с добавками или без таковых.
Кроме того, можно использовать для кладки перемычки сухую строительную «кладочную смесь». Это позволит существенно сократить время на замешивание раствора.
Инструмент
Потребуется стандартный инструмент каменщика: кельма, ящик под строительный раствор, молоток каменщика.
Изготовление опалубки
Работы по изготовлению опалубки для установки перемычки начинаются после того, как стена выведена на необходимую высоту.
Для того чтобы самостоятельно положить лучковую или арочную перемычку, необходимо использовать специальную, изготовленную из дерева форму, которую называют кружало. Его поднимают на уровень, с которого будет производиться кладка и закрепляют.
Кружало подпирают две вертикальные деревянные стойки, которые примыкают к стенам. Стойки между собой разнесены при помощи специальных распорок.
Количество кирпичей для выкладки перемычки следует заранее просчитать. Под размеры перемычки изготавливают шаблон, используя который мы точно будем знать, как и какой именно кирпич предстоит уложить в перемычку.
Для этого в самый верх (середину) шаблона устанавливается кирпич. Под ширину этого кирпича (с поправкой на толщину швов) настраивается циркуль. Благодаря этому приспособлению можно посчитать точное количество кирпичей, необходимых для монтажа перемычки.
Работы по кладке перемычки начинают с пят. Ориентируясь на шаблон, на кружало устанавливают крайние кирпичи. Кладка ведется попеременно с обеих сторон – от пятки к замку.
Швы сразу же заполняются раствором. Лишний раствор удаляется.
Работу нужно вести как можно быстрее, для того, чтобы раствор застывал равномерно. В то же время необходимо внимательно следить за тем, чтобы кирпичи стояли в соответствии с шаблоном.
Наверху перемычка должна заканчиваться последним нечетным кирпичом (замком), который позволяет заклинить конструкцию.
Контроль работ по вертикали ведется при помощи отвеса. Точность укладки по радиусу ведется при помощи импровизированного циркуля. Время от времени стоит прикладывать к конструкции рейку.
Демонтаж опалубки
После того, как раствор высохнет, опалубку можно будет разобрать, начиная с вертикальных стоек. В последнюю очередь демонтируются кружала. Но спешить с разборкой конструкции не стоит. Пусть раствор хорошенечко высохнет.
В результате получится красивая перемычка под оригинальное окно. Но работа эта все-таки для хорошего каменщика. Дилетант может попробовать выполнить ее, но не факт, что время, потраченное на такую перемычку, не будет упущено зря.
Думается, что уважающий себя хозяин должен верно оценивать свои силы.
Схема кирпичной перемычки
www.stroitelstvosovety.ru