Прочность кирпича на сжатие таблица
Определение прочности кирпича
Марка кирпича по прочности – одна из важнейших характеристик изделия, определяющая область применения кирпича. При определении прочности кирпича в зависимости от способа измерения разделяют:
— определение предела прочности при сжатии;
— определение предела прочности при изгибе (измеряется только у клинкерного, рядового и утолщенного кирпича).
На основании, определенного предела прочности изделию присваивается марка ( М100, М125, М150, М200, М250, М300), для камня керамического к вышеперечисленным добавляются марки М25, М35, М50, М75, а для клинкерного кирпича марка изделия выбирается из ряда М300, М400, М500, М600, М800, М1000.
Порядок измерения предела прочности при сжатии и изгибе подробно приведен в ГОСТ 8462-85 и ГОСТ 530-2012. Остановимся на тонкостях, которые необходимо знать.
- Для определения марки по прочности испытания проводят на 5 образцах камня керамического или на 15 (10 сжатие + 5 изгиб) образцах рядового и утолщенного кирпича.
- Кирпич и камень испытывают в воздушно-сухом состоянии, т.е изделие перед испытанием сушат в сушильном шкафу до постоянного веса .
- При испытании на определение предела прочности при изгибе ( для рядового и утолщенного кирпича) в качестве образца используют один кирпич.
- При испытании на определении предела прочности при сжатии кирпича используют составной образец из двух целых кирпичей, уложенных «постелями» друг на друга.
- При испытании камня керамического в качестве образца используют один целый камень.
- Опорные поверхности выравнивают шлифованием, при этом отклонение от плоскостности опорных поверхностей испытуемых образцов не должно превышать 0,1 мм на каждые 100 мм длины, а непараллельность опорных поверхностей испытуемых образцов (разность значений высоты, измеренной по четырем вертикальным ребрам) должна быть не более 2 мм.
На данном моменте необходима следующая оговорка, – ГОСТ 530-2012 (п 7.10.1) допускает при проведении приемо-сдаточных испытаний применять иные способы выравнивания опорных поверхностей образцов (технический войлок, резинотканевые пластины, выравнивание цементным раствором) при условии наличия корреляционной связи между результатами, полученными при разных способах выравнивания. При этом корреляционный коэффициент определяют по отношению к выравниванию опорных поверхностей шлифованием по Приложению 3 ГОСТ 8462-85 не реже чем раз в год и оформляют соответствующим протоколом.
- Непосредственно для определения предела прочности при сжатии образец устанавливают в центре опорной плиты машины для испытаний на сжатие, совмещая геометрические оси образца и плиты, и прижимают верхней плитой испытательной машины. При испытаниях нагрузка на образец должна возрастать так, чтобы разрушение образца произошло не ранее чем через 1 мин. Значение разрушающей нагрузки регистрируют. Предел прочности при сжатии Rсж (МПа) определяют по формуле:
Rсж=F/S
где, F— разрушающая нагрузка (Н);
S – площадь поперечного сечения образца (мм2)
Предел прочности при сжатии образцов вычисляют с точностью до 0,1 МПа
(При вычислении предела прочности при сжатии образцов из двух целых кирпичей толщиной 88 мм результаты испытаний умножают на коэффициент 1,2 ).
- При определении предела прочности на изгиб образец устанавливают на двух опорах пресса. Нагрузку прикладывают в середине пролета и равномерно распределяют по ширине образца согласно чертежу. Нагрузка на образец должна возрастать непрерывно со скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20 — 60 с после начала испытаний.
Схема испытания кирпича на изгиб
Предел прочности образца при изгибе Rизг (МПа) вычисляют по формуле
Rизг = (3xFxL)/(2xBxH 2 )
где, F— разрушающая нагрузка, установленная при испытании образца, Н ;
L — расстояние между осями опор, мм ;
B — ширина образца посередине, мм;
H — высота образца посередине, мм.
Предел прочности при изгибе образцов вычисляют с точностью до 0,05 МПа
Таблица размеров кирпича и керамического камня. Таблица прочности кирпича. Таблица прочности кладки из кирпича и камня. Теплотехнические характеристики сплошных (условных) кладок. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
Таблица размеров кирпича и керамического камня. Таблица прочности кирпича. Таблица прочности кладки из кирпича и камня. Теплотехнические характеристики сплошных (условных) кладок. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
- По прочности кирпич подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; клинкерный кирпич — М300, М400, М500, М600, М800, М1000; камни — М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами — М25, М35, М50, М75, М100.
- По морозостойкости изделия подразделяют на марки F25, F35, F50, F75, F100, F200, F300.
Таблица размеров кирпича. Основные размеры кирпичей и их обозначения:
Вид изделия | Обозначение вида | Обозначение размера изделия | ||||||
Длина | Ширина | Толщина | ||||||
Кирпич | КР — вид кирпича | |||||||
Кирпич с горизонтальными пустотами | КРГ | Таблица — основные размеры камней керамических и их обозначения:Номинальные размеры, мм | ||||||
Камень | КМ | |||||||
Камень доборный | КМД | Классы средней плотности кирпича и камня керамическогоГруппы изделий по теплотехническим характеристикамПримечания Таблица прочности кирпича. Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе. Марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и при изгибе, кирпича с горизонтальным расположением пустот и камня — по значению предела прочности при сжатии. Значения пределов прочности при сжатии и изгибе должны быть не менее значений, указанных в таблицеПредел прочности при сжатии изделий, МПа Предел прочности при сжатии изделий, МПа Для изделий с горизонтальным расположением пустот Таблица прочности кладки из кирпича и камня. Расчетные сопротивления сжатию кладки из кирпича и камня на тяжелых растворах. Приложение В (справочное).Расчетное сопротивление сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича и керамических камней со щелевидными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50-150 мм, МПа при марке раствора при прочности раствора, МПа Примечание — Сопротивление сжатию кладки на растворах марок от М4 до М50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 — для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес, 0,9 — для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.Понижающие коэффициенты не применяют для кладки повышенного качества. Растворный шов кладки повышенного качества выполняют под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. Марку раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества указывают в проекте. Таблица В.2 Понижающие коэффициенты к расчетным сопротивлениям сжатию кладки из пустотелого керамического кирпича и камняПонижающие коэффициенты к расчетным сопротивлениям сжатию кладки из пустотелого керамического кирпича и камня при марке раствора при прочности раствора Приложение Г (справочное). Теплотехнические характеристики сплошных (условных) кладокХарактеристика кладки в сухом состоянии Массовое отношение влаги в кладке, %, при условиях эксплуатации Коэффициенты теплопроводности Вт/(м*°С), при условиях эксплуатации Кладка из камня и кирпича на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м 3 | ||||||
Камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики | 600 | 670 | 0,13 | 1,0 | 1,5 | 0,15 | 0,16 | 0,12 |
800 | 890 | 0,18 | 1,0 | 1,5 | 0,21 | 0,23 | 0,12 | |
Камень пустотелый | 800 | 960 | 0,20 | 1,0 | 1,5 | 0,27 | 0,35 | 0,14 |
1000 | 1130 | 0,24 | 1,0 | 2,0 | 0,32 | 0,41 | 0,14 | |
1100 | 1215 | 0,28 | 1,0 | 2,0 | 0,36 | 0,45 | 0,14 | |
1200 | 1300 | 0,33 | 1,0 | 2,0 | 0,40 | 0,48 | 0,14 | |
1300 | 1460 | 0,38 | 1,0 | 2,0 | 0,44 | 0,51 | 0,14 | |
1400 | 1300 | 0,42 | 1,0 | 2,0 | 0,47 | 0,54 | 0,13 | |
Кирпич трепельный полнотелый одинарный и утолщенный | 900 | 1090 | 0,30 | 2,0 | 4,0 | 0,40 | 0,47 | 0,23 |
1000 | 1170 | 0,34 | 2,0 | 4,0 | 0,45 | 0,50 | 0,19 | |
Кирпич пустотелый одинарный и утолщенный | 1000 | 1170 | 0,26 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,44 | 0,14 |
1100 | 1250 | 0,28 | 1,0 | 2,0 | 0,39 | 0,47 | 0,14 | |
1200 | 1330 | 0,30 | 1,0 | 2,0 | 0,42 | 0,50 | 0,14 | |
1300 | 1405 | 0,39 | 1,0 | 2,0 | 0,46 | 0,53 | 0,13 | |
1400 | 1480 | 0,41 | 1,0 | 2,0 | 0,49 | 0,55 | 0,13 | |
Кирпич полнотелый одинарный и утолщенный | 1600 | 1640 | 0,45 | 1,0 | 2,0 | 0,61 | 0,70 | 0,11 |
1800 | 1800 | 0,56 | 1,0 | 2,0 | 0,70 | 0,81 | 0,10 | |
2000 | 1960 | 0,66 | 1,0 | 2,0 | 0,80 | 0,90 | 0,09 | |
Камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики | 600 | 640 | 0,13 | 1,0 | 1,5 | 0,15 | 0,16 | 0,13 |
800 | 870 | 0,18 | 1,0 | 1,5 | 0,21 | 0,23 | 0,13 | |
Камень пустотелый | 800 | 890 | 0,20 | 1,5 | 3,0 | 0,26 | 0,32 | 0,15 |
1000 | 1030 | 0,24 | 1,5 | 3,0 | 0,31 | 0,37 | 0,15 | |
1100 | 1115 | 0,26 | 1,5 | 3,0 | 0,32 | 0,39 | 0,16 | |
1200 | 1200 | 0,27 | 1,5 | 3,0 | 0,32 | 0,41 | 0,15 | |
1300 | 1285 | 0,30 | 1,5 | 3,0 | 0,37 | 0,47 | 0,14 | |
1400 | 1370 | 0,32 | 1,5 | 3,0 | 0,42 | 0,52 | 0,14 | |
Кирпич трепельный полнотелый одинарный и утолщенный | 900 | 960 | 0,26 | 2,0 | 4,0 | 0,31 | 0,37 | 0,24 |
1000 | 1040 | 0,31 | 2,0 | 4,0 | 0,39 | 0,45 | 0,20 | |
Кирпич пустотелый одинарный и утолщенный | 1000 | 1040 | 0,24 | 1,5 | 3,0 | 0,29 | 0,36 | 0,15 |
1100 | 1120 | 0,27 | 1,5 | 3,0 | 0,31 | 0,39 | 0,15 | |
1200 | 1200 | 0,29 | 1,5 | 3,0 | 0,33 | 0,42 | 0,15 | |
1300 | 1280 | 0,31 | 1,5 | 3,0 | 0,36 | 0,45 | 0,14 | |
1400 | 1360 | 0,33 | 1,5 | 3,0 | 0,37 | 0,46 | 0,14 | |
Кирпич полнотелый одинарный и утолщенный | 1600 | 1510 | 0,42 | 1,5 | 3,0 | 0,56 | 0,66 | 0,12 |
1800 | 1670 | 0,50 | 1,5 | 3,0 | 0,70 | 0,82 | 0,11 | |
2000 | 1830 | 0,60 | 1,5 | 3,0 | 0,74 | 0,86 | 0,10 | |