Файл: Ткешелашвили, В. Г. Гажа и ее применение.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 93

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ВТбилиси для строительства ремонтно-строительной базы

вЛенинском районе были подобраны кладочные растворы,

состоящие из более слабых и дешевых местных (га'жа, глина •и отходы производства) материалов и удовлетворяющие проектным требованиям. Эти растворы повышают качество, снижают стоимость и сокращают сроки строительства и т. д.

Как известно, для испытания растворов служит ГОСТ, однако .гажевые растворы принятыми для других растворов способами не могут испытываться, так как они в металли­ ческих формах не высыхают. Поэтому гажевые растворы для испытания нужно подготавливать следующим способом. Пос­ ле заливки раствора в форму и схватывания, его вынимают из формы и высушивают (цементные и другие высыхают з формах). Кроме этого, опытные образцы гажевых растворов выгоднее готовить мелких размером, т. к. кубики размерами 15X15X15 см и 10X10X10 см поздно высыхают и имеют пони­ женные показатели.

'Более точные показатели при испытании имеют образцы, приготовленные в формах такого материала, в котором они ■будут .использованы, например в керамических (для кирпич­ ных), цементных (для бетона) и др. При использовании та­ ких форм в них нужно подстилать промокательную бумагу. Это обеспечивает впитывание влаги формами почти также, как это будет происходить при кладке. Этот новый способ подготовки образцов и их испытание совладают с практи­ ческими показателями и являются более выгодными.

§ 21 — ИСПЫТАНИЕ РАСТВОРОВ ИЗ ГАЖИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ НА ОБРЫВ, ОТРЫВ, ГВОЗДИМОСТЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЖЕННОМУ ГВОЗДЮ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И

з в у к о и з о л я ц и ю

На наружные и внутренние поверхности (бетонные, кир­ пичные и др-) были нанесены образцы из грузинских, армян­

ских, азербайджанских и других гаж

без наполнителей и

с наполнителями (по 3 штуки для каждого раствора площа­

дью 10X10 см, толщиной 12—15 мм). Образцы были

испы­

таны на обрыв, отрыв, гвоздимость,

сопротивление

нагру­

женному гвоздю и др. и выведены усредненные показатели.

Опыты осуществлены в

Тбилиси

в 1964 году (прист­

ройка к № 9 ср. школе

и пристройка

лоджии к дому № 2

по ул. Джанашия).

 

 

87


1. Испытание растворов на обрыв

Усилия образца, обрывающегося от поверхности, измеря­ лись динамическим силомером. Растворы образцов наносиЛіись на поверхности швов кладки в трех вариантах, таким образом, чтобы одни перекрывали два горизонтальных, дру­ гие один горизонтальный, а третьи вертикальные и горизон­ тальные швы. Аналогично подбирались варианты и для дру­ гих поверхностей (гладкие и грубые бетонные п-овевхности, деревянные, туфовые и др.)-

Рис. 32. Испытание образцов на обрыв производит член комиссии, представитель УКС Тбилгормсполкома тов. С. Мебуке.

Результаты испытания суммированы и выведены усред­ ненные показатели, которые приведены в таблице 11.

Наблюдения за образцами показали, что увлажненные поверхности (до нанесения на них раствора), особенно дере­ вянные и бетонные, а летом и кирпичные, повышают сцепле­ ние раствора с оштукатуриваемой поверхностью-

Установлено, что при оштукатуривании пемзо- и шлако­ блоковые стены из раствора активно впитывают влагу и иногда вызывают отслаивание штукатурки. Раствор на та­ ких стенах посл-е увлажнения и оштукатуривания не отсла­ ивается и достаточно прочно сцепляется. Шлакоблоки име­ ют высокую впитываемость, что вызывает быстрое всасыва­ ние влаги, а у пе-мзоблоков такое положение наблюдается ■в меньшей степени, так как у этого материала низкая впиты­ ваемость.

88

Т а б л и ц а 11

Сопротивление штукатурки из гажи с наполнителями на обрыв (в 28 дневном возрасте), кгс/см2

 

Оштукатуриваемая по­

 

верхность, вяжущее и

с

толщина испытуемого

образца, мм

ос

 

2

с в

Ж

2

c d

U

 

Компоненты

 

 

стру­

грунт

опилки

опилки,

Гажа,

Гажа,

Гажа, жки

раствора

 

строймусор

зола

шлак

Гажа,,

Гажа,

Гажа,

1

К и р п и ч н ы е с т е н ы

 

 

 

 

 

 

 

 

Гажа,

18—20

0,9

0,7

0,9

0,9

0,95

0,98

0,94

2

Гажа

б у,

18—20

0,8

0 , ' J w

0,8

0,75

0.9

0,9

0,8

3

Гажа

б. у,

12—15

0,76

0,4

0.55

0,55

0.78

0,7

0,72

4

Гажа,

12—15

0,8

0,58

0,7о

0,75

0,81

0,9

0,83

 

 

усредненный

0,82

0,58

0,83

0.74

0,86

0,87

0,81

 

Б е т о н н ы е с т е н ы

 

 

 

 

 

 

 

1

Гажа,

18—20 мм

0,8

0,67

0.77

0.75

0,8

0,95

0,89

2

Гажа б у,

18—20

0,6

0,56

0,75

0,6

0.8

0,86

0,83

3

Гажа

б у,

12—15

0,5

0,32

0,35

0,4

0,59

0,64

0.62

4

Гажа,

 

12—15

0,8

0,67

0,7

0,7

0,8

0,96

0,8

 

 

усредненный

0,68

0,56

0,64

0.61

0.75

0,86

0,74

1

Д е р е в я н н ы е с т е н ы

 

 

 

 

 

 

0,64

 

Гажа.

18—20

0,7

0,45

0.6

0,55

0,55

0.79

2

Гажа

б у,

18—20

0,5

0,4

0,43

0,4ü

0.45

0 . Ö D

0,59

3

Гажа

б. у,

12—15

0.5

0,3о

0,4

0.3J

0,42

0,61

0.5

4

Гажа,

 

12—15

0,6

0,44

0,51

0,50

0.57

0,7

0,6

 

 

усредненный .

о.г е 0.4

0,41

0,47

0.5

0.69

0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89'


Деревянные поверхности, обитые дранью, имеют увели­ ченную удельную площадь оштукатуривания (ячейка, дран­ ка), раствор с ячейкой связывается крючкообразно и пре­ пятствует выпаданию раствора с ячейки-

■При увеличении зерен наполнителей прилипание пони­ жается и сила сопротивления по отношению к усреднен­ ной силе меньше. Кроме того, при минимальной толщине, в особенности у таких растворов, в которых компонентами яв­ ляются опилки, стружки и шлак, пластичность раствора сни­ жается и уменьшается площадь прилипания гажевых час­ тиц с поверхностью. При толстом слое влага сохраняется дольше, чем в тонком слое и схватывание замедляется, рас­ твор более подвижен и глубже проникает в поры (тонкий слой штукатурки не содержит столько влаги, чтобы увлаж­ нить кирпич и удовлетворить потребность реакции схватыва­ ния), и сила прилипания максимальная-

В бетонных стенах гажевые «корни» меньше, чем в кир­ пичных, и сила сцепления меньше, то есть сопротивление на обрыв ниже. В тех случаях, когда штукатурная масса имеет микроарматуру, оказывает обрыву повышенное сопротивле­ ние, так как арматура (опилки, стружки, шлак, и т. д.) силу обрыва распределяет на большую площадь (на соседние участки)- На деревянных поверхностях сила прилипания ми­ нимальная и раствор -крепится не абсорбирующими и адге­ зионными силами, а крючками, втопленными растворами в обрешётку и ячейки дранкиПоэтому штукатурка на кирпич­ ных, бетонных и прочих пористых поверхностях лучше и доль­ ше деріжится, чем на деревянной.

Для определения силы прилипания к поверхности новых растворов нам пришлось сделать простое устройство (см. рис. 32), состоящее из деревянной рамки, ремня и динамического силомера. Раствор размером 10X10 см наносили на повер­ хность и после его полного высыхания испытывали на обрыв.

Для измерения силы обрыва силомер размещен между верхней планкой рамки и испытуемым образцом, на котором уложена деревянная пластина для равномерного распреде­ ления силы обрыва и предохранения раствора от смятия его силомером (силомер овальный и опирается на образец по середине). К нижней планке рамки прикреплен ремень. Мо­ мент обрыва фиксируется стрелкой силомера, который после обрыва показывает на шкале вес (в килограммах), пр,и ■котором произошел обрыв.

2. Испытание растворов на отрыв

На отрыв ,испытывались штукатурные образцы разме­ ром ЮХЮ см, силу отрыва измеряли с помощью динамичес-

90



.кого силомера (емрис. 33). Сухие деревянные пластинки размером 5 x 5 см приклеивали на образцы высушенной шту­ катурки. Через день -с пластинкой отрывалась часть прикле­ енной штукатурки толщиной 1,5—2 мм, а на третий день такой оторванный слой имел толщину 3—5 мм. Эта разница получалась потому, что в первом случае, намоченная клеем штукатурка не полностью высохла и у границы мокрого и сухого слоя раствора (внутри массы штукатурки) образо­ вался слабый максимально влажный слой, где и произошел разрыв раствора (глубиной 1,5—2 мм). На третий день раст­ вор ввиду его полного высыхания уже оказывал максимальное сопротивление, а поэтому отсечение раствора произошло в зо­ не, пропитанной клеем на глубине 3—5 мм. Это зона — плос­ кость отрыва, является наиболее слабой по сравнению с дру­ гими зонами штукатурной массы. Кроме того, при оштукату­ ривании малкой накрывочный слой более уплотняется — прес­ суется «а глубину 1—2 мм, глубже плотность раствора пос­ тепенно уменьшается, такое же явление имеет место и от плос­

кости оштукатуренной

поверхности к глубине раствора,

которая также ослабевает

постепенно и оба слабых слоя рас­

полагаются в глубине раствора. Такой слабый слой (в штука­ турном слое толщиной 18—20 мм) расположен ближе к на­ ружной поверхности. С уменьшением слоя штукатурки сла­ бый слой углубляется, но не достигает середины штукатур­ ного слоя. Влага в глубине штукатурки сохраняется несколь­ ко дней, а твердая корка (накрывка) высыхает, впитывает влагу от мокрой части и вторично укрепляется (количество циклов схватывания наружной корки может повториться нес­ колько раз). Такое положение наблюдается и на второй сто­ роне штукатурного слоя (примыкание к оштукатуренной поверіхности), только при противоположных условиях, то есть с по­ вышением наружной температуры (днем) влага и пары пе­ редвигаются к стене, как к более прохладной поверхности. По причине такого явления около поверхности стены штука­ турка уплотняется, получается слой штукатурки с разными показателями, поэтому наружный слой (накрывка и часть штукатурки вблизи накрывки) и слой, находящийся вблизи стены, бывает плотнее находящегося приблизительно в се­ редине штукатурного слоя. Чем толще штукатурный слой, тем ближе к наружной поверхности находится слабый слой. Ввиду такого свойства гажи, штукатурка 18—20 мм толщи­ ны по сравнению с штукатуркой 12—15 мм толщины имеет более плотную массу у основания (не считая накрывочный слой). Поэтому целесообразнее штукатурка, у которой на­ ружная и внутренняя части будут по плотности близки друг к другу, то есть нужно подбирать толщину штукатурного

91