26 (684)

26 (684)



34



przewodności cieplnej, dobrą izolacją akustyczną i dużą w; trzymałością dorównującą cegle pełnej.

4 wielu krajach udział cegieł pustakowych 3tar.cwi 9Ć',ś wyrobów ce-glarskich. Należy Iic2yć Blę z tym, ze w niedługim czasie cegłę o perforacji pionowej, przy pustce powietrznej do 20%, traktowaó 3ię będzie jako pełną oraz że zwiększy się format zmodyfikowanej cegły.

Wymiary nowych fbrmatów cegieł powinny odpowiadać modułowi M *10 cm, np.: 29 x 14 x 14; 29 X 29 X 14; 29 i 19 x 14; 59 x 29 X '14 ca itp. Dotychczasowe wyroby ceramiki budowlanej nie odpowiadają temu modułowi.

Kratówka K o 'wymiarach 25 x 12 x 14 i formacie 2,15 razy większym od normalnej cegły pełnej koresponduje z wyrobami tradycyjnymi ledwie cegły pełne + 1 co spoina).

*’ytrsymałość cegieł kratówek odpowiada klasom 50, 75, 100,

150 kG/cm2 (j5 KPa), a współczynnik przenikania ciepła -< dla muru o grubości s » 38 cm jest równy 0,6 kcal/^m2*h°.c) (Jj, 94 'N/^n^.deg), a dla s = 25 cm, k = 1,09 kcal/(^r2'h0,C ) Ql ,29 N/( ffi2*deg_i.

Xr>..tówka K^ o formacie 3 i wymiarach 29 x 14 x 14 cm przystosowanych do modułu, ma współczynnik przenikania ciepła ^dla muru o grubości s = 29 om) k * C,96 kcał/(_m2»h0'C) {^1,02 W/(m2*deg),

Okładanie cegły kratówki w murach o grubości s = 38, 25 i 12 cm przedstawiono na rys. 5.44. Optymalne wykorzystanie cegieł kratówek wy-

Sya. 5.44* Okładanie cegły dziurawki w nrurach o grubości 33, 25, 12 03


stępuje dla typu i główkowego ich ułożenia * konstrukcjach murowanych o a o 29 cm. Oprócz cegły kratćwki jeat wiele innych cegieł o zbliżonej budowie ^rye. 5.45), z tym że sposób układania ich w murze, właściwości cieplne, akustyczne i wytrzymałościowe są podobne.

4    : ;    :    .    •    -    *

t 5.1.5.3. Ściany z pustaków ceramicznych    '    .

Ciekawym przykładem tego typu ścian jest rozwiązanie stosowane w    1    •

ecrząc ścianę nośną, w drugim .tira-szkieletowej i jako ścianę wypeł-


ceramice włOBkiej. pustaki o kształcie,, jak na rysunku 5.46, można ukła-dać dowolnie. W pierwez^Ł przypadku ti ktoweć je jako deskowanie konstrukcji alającą^rys. 5.4?).

Pys. 5.45. Cegła o budowie zbliżonej, do kratdwki .


;i Si' i    ■■ 1 .

5.1.6. Kurcwre konstrukcje

zbrojone i zespolone

5.1 .6.1. Murowe    (

konstrukcje zbrojone

Wytrzymałość muru może być zwię-kszcca za pomocą wprowadzenia db niego zbrojenia stalowego. Są następujące sposoby zbrojenia:

a) poprzeczne do przejęcia dzia-


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
IMG)34 [slajdy] Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej różnych materiałów i przewodność
Zalety wełny mineralnej: bardzo dobra izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia
Img00272 276 —    dobrą przewodność cieplną, —    odporność na
freakpp018 34 W przypadku ośrodków niejednorodnych, których przewodność cieplna może przyjmować różn
IMG)34 [slajdy] Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej różnych materiałów i przewodność
DSCN9823 iteńał podłoża obwodów podłoże minimalizuje mua dobrą izolację j przewodności
skanuj0058 (6) PRZEWODNICTWO CIEPLNE Gęstość strumienia ciep a przepływającego w jednostce czasu prz
Image 06 Podaj I omów ogólne równanie przewodnictwa cieplnego. Sformułuj i omów równanie gęstofci st
skanuj0058 (6) PRZEWODNICTWO CIEPLNE Gęstość strumienia ciep a przepływającego w jednostce czasu prz
skrypt128 131 2.2. PRZEWODNOŚĆ ELEK TRYCZNA Przewodność elektryczna materiałów izolacyjnych związana
IMAGE?5 POŁĄCZENIE STROPU Z KOMINEM SKALA 4 40 PRZEKRÓJ A-A PARKIET_ WLEWKA CEMENTOWA 5 CM IZOL
IMAGE?6 23 WYLENKA CEMENTOWA 5CAli IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚcM 1 TROP TEKT 45*   &nb

więcej podobnych podstron