Керамические блоки Porotherm 38 Thermo
Porotherm 38 Thermo: новое поколение высокоэфективных керамических блоков с высокими теплотехническими характеристиками.
Применение
Керамический блок Porotherm 38 Thermo применяется для возведения наружных стен без дополнительного утепления в зданиях от 3 до 5 этажей в регионах Европейской части России.
Также блоки используют в ненесущей кладке для заполнения монолитного каркаса зданий.
Блоки Porotherm 38 Thermo прекрасно подходят для строительства коттеджей и таунхаусов, для внешних и внутренних стен.
Размер
Размер блока Porotherm 38 Thermo такой же как у стандартной линейки Porotherm 38 — 380х250х219 мм (10,7НФ).
Теплоизоляционные свойства Porotherm 38 Thermo
Важнейшие параметры, влияющие на теплоизоляционные свойства материала, — толщина материала и коэффициент теплопроводности λ.
При одинаковом значении λ у материалов, только толщина оказывает значительное влияние на способность стены удерживать тепло внутри здания.
Сопротивление теплопередаче стены, построенной из блоков Porotherm 38 Thermo, без отделки равна 3,24 м²xС/Вт.
Этот показатель выше, чем требуется по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в большинстве регионов Европейской части России, а это значит, что материал может применяться в регионах без дополнительного утепления.
В подавляющем большинстве случаев аналогичными теплоизоляционными показателями обладают только керамические блоки толщиной 44 или 51 см.
Другие же не керамические материалы, обладая толщиной 38 сантиметров, в большинстве своем требуют дополнительной теплоизоляции.
Таких высоких теплоизоляционных свойств сотрудники Wienerberger добились, использовав специальную конструкцию пустот, благодаря которой путь потерь тепла через материал удлиняется на 25 %, а также — увеличенной поризацией керамического черепка на 30 %.
Какие выгоды вы получите, приобретая блоки Porotherm 38 Thermo?
Высокая норма загрузки 22 паллета. На одной паллете размещается 60 блоков Porotherm 38 Thermo.
В кузове 1ой машины длинной 13,6 метров умещается 1320 блоков. Для примера количество керамических блоков производителей аналогов не превышает 50 штук. А норма загрузки газобетонных и цементных блоков составляет 16-18 паллет, в связи с высокой влажностью блоков и большим весом.
Вам покажется, что это не важно, но на самом деле это сокращает расходы на доставку материала на объект.
Вес блока Porotherm 38 Thermo меньше аналогов – около 14,5 кг. Уменьшенный вес блока облегчает работу для каменщиков, что ускоряет возведение стены. Также снижает нагрузку на фундамент, что в свою очередь уменьшает затраты на возведение фундамента.
Если говорить о стоимости работ, то кладка стенового материала оплачивается за кубический метр.При условии, что блок Porotherm 38 Thermo обладает такими же теплозащитными свойствами, как у блоков с большей толщиной, стоимость работ с блоком Porotherm 38 Thermo будет меньше.
Выбирая блоки Porotherm 38 Thermo для строительства дома, вы также значительно экономите на кладочном растворе.
При строительстве помещений с большими метражами экономия будет особенно заметна, в отличии от двойного кирпича, например.
Замена стандартных керамических блоков толщиной 44 или 51 см на блоки Porotherm 38 Thermo гарантирует вам:
- уменьшение объема кладки в кубическом метре;
- уменьшение расхода раствора;
- уменьшение стоимости работ по возведению стен;
- обеспечение требуемого уровня теплоизоляции наружных стен;
- уменьшение толщины фундамента, а значит, экономия на его возведении;
- дополнительную полезную внутреннюю площадь.
Porotherm 38 Thermo – это керамический материал, который не только экономит ваши средства, но и значительно улучшает качество вашей жизни.
Где купить
Здесь Вы можете найти официальных дилеров Wienerberger
Перейти в раздел «Где купить»
Задать вопрос
Отправьте нам свой вопрос, и мы свяжемся c вами в ближайшее время
Форма обратной связи
Рекомендуем прочитать
Интересные видео
Больше видео
Фото объектов
Посмотреть все объекты
Керамические блоки Керакам (KERAKAM) 38 Thermo в Самаре
Без наценок
в «Кайман63»
Блоки KERAKAM 38 Thermo современнее, прочнее и теплее аналогов.
Доступны в Самаре по цене обычного кирпича.*
*Сравните стоимость 1 НФ блока и кирпича.
| Онлайн калькулятор |
Надежная система стыков
Прочность М75-100 (до 5 этажей)
Требует утепления 50 мм
Нажмите для звонка: +7 (846) 248-63-63
Нажмите для звонка: +7 (846) 248-63-63
Сопутствующие товары привезём вместе
с блоками в одной машине!
Блоки для перемычек
и вентканаловКирпичи ЗАО «СККМ»
Кладочные растворы для керамических блоков
Кладочные сетки
Ответьте на 4 простых вопроса и получите расчёт количества и стоимости материалов
Получить расчёт
Факты о блоках KERAKAM 38 Thermo
Экологичность и высокая прочность блоков
Большинство керамических блоков KERAKAM имеют марку прочности, как у кирпича М100-150. Это значительно выше, чем у газобетонных блоков, которые имеют марку прочности М25-35.
Блоки KERAKAM изготавливаются из экологичных материалов — глины, воды и древесных опилок, которые сгорают при обжиге и образуют поры.
Никакой химии, доломита или алюминиевой пудры. На 100% экологичный материал.
Не впитывает влагу и отсутствует усадка
Керамические блоки проходят обжиг в печи с температурой 1000ºC. Выходят с 0% влажностью. У материала фактически отсутствует усадка и не нужно ждать до начала отделки 1,5 года, пока материал отдаст всю влагу, как в случае с газобетоном, например.
Можно спокойно возводить стены во влажных помещениях и бане, например.
Для кладки не нужны специально-обученные специалисты
Качественную кладку керамических блоков может выполнить обычный каменщик. Вам не придётся переучивать или переплачивать более квалифицированным рабочим. По сути — это тот же кирпич, с которым они привыкли работать.
Небольшой вес керамических блоков позволяет работать продуктивно большее количество времени и быстро возводить стены постройки.
Нажмите для звонка: +7 (846) 248-63-63
Посетите завод «СККМ» и узнайте больше
о строительстве из керамических блоков
Запишитесь на бесплатный семинар
Узнайте всё о производстве керамических блоков, посетите завод «СККМ» и учебный центр. Узнайте как правильно строить дома из прочного
и экологичного материала, чтобы они служили
не одну сотню лет. Семинар доступен для частных лиц и для профессиональных строителей.
| Подробнее об обучении |
Нажмите для звонка: +7 (846) 248-63-63
Сертификаты и технические документы
Скачать сертификат соответствия
Скачать санитарно-эпидемиологическое заключение
Скачать результат испытаний на теплопроводность KERAKAM 38 Thermo
Скачать результаты испытания крепежа на вырыв
Скачать альбом технических решений ЦНИИСК
Скачать рекомендации завода производителя
Скачать все документы
Нажмите для звонка: +7 (846) 248-63-63
Оставьте заявку прямо сейчас
Или позвоните по телефону 8 (846) 248-63-63
Заполняя форму, вы принимаете политику конфиденциальности.
Структурная глазурованная плитка | Глазурованный блок
Структурная глазурованная плитка (SGT), обычно называемая глазурованным блоком, представляет собой полые керамические глазурованные блоки для несущих и ненесущих стен. SGT можно использовать в качестве несущих стен, перегородок, многослойных стен или шпона. Керамическая отделка доступна в широкой цветовой палитре или может быть заказана по индивидуальному заказу.
Стандартный набор цветов A
#1200 Зимний белый
Зимний белый
#1200 Глянцевый
#4648 Ваниль
Ваниль
#4648 Глянцевый
#7100 Полярный белый
Полярно-белый
#7100 Сатин
#1275 Пряный белый
Пряный белый
#1275 Глянцевый
#4159 Керамогранит
Керамическая посуда
#4159 Сатин
#4161 Замазка
Замазка
#4161 Глянцевый
#4163 Масло сливочное
Сливочное масло
#4163 Глянцевый
#7400 Голубь
Голубь
#7400 Сатин
#7500 Слоновая кость
Слоновая кость
#7500 Сатин
Стандартный набор цветов B
Стандартный набор цветов C
#200 Классический коричневый
Классический коричневый
#200 Глянцевый
#2200А Синий кобальт
Синий кобальт
#2200A Глянцевый
#4124 Бордовый
Бордовый
#4124 Глянцевый
#4464 Туманный синий
Мисти Блю
#4464 Глянцевый
#4496 Весенний зеленый
Весенний зеленый
#4496 Сатин
#4580 Динамический синий
Динамический синий
#4580 Ультра матовый
#4625 Пурпурное сердце
Пурпурное сердце
#4625 Глянцевый
#157 Прозрачный бежевый
Прозрачно-бежевый
#157 Глянцевый
#4004 Синий Нептун
Синий Нептун
#4004 Глянцевый
Стандартный набор цветов D
Серия 4W Загрузить Обзор серии 4W
4ВАЗ
4WCA
Полный привод
4W2A
4W80D
4W2
4W60D
4W4A
4W4
4W10A
4W10
4W20A
4W20
4W3
4W5
4W10D
4WSU
4W20D
4W60SU
4W62
4W62
5 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ одна сторона застеклена, а другой квадратный конец — возврат 6 дюймов
Загрузить 3D-файлы формы
4W80SU
4W64
4W64
5 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ одна сторона застеклена, а другой конец с закругленным концом — 6 дюймов, возврат
Загрузить 3D-файлы формы
4W63
4W65
4W65
5 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ две стороны остеклены и одна сторона с двойным закругленным концом — 6 дюймов
Загрузить файлы 3D-форм
4W30A
4W12C
4W12C
3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ квадратная торцевая крышка с остеклением лицевой стороны, верхней и одной стороны
Загрузить файлы 3D-форм4W13
4W13
3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ квадратная торцевая крышка, глазурованная с двух сторон, сверху и с одной стороны
Загрузить файлы 3D-форм
4W24C
4W24C
3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ торцевая крышка с выпуклым носом, застекленная поверхность, верхняя часть и один конец
Загрузить файлы 3D-форм
4W82K
4W82K
7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ глазурованная поверхность и один квадратный конец с L-образным пропилом — возврат 8 дюймов
Загрузить файлы 3D-форм
4W82
4W82
7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ застекленная одна сторона и один квадратный конец — 8″ возврат
Загрузить файлы 3D Shape
4W84K
4W84K
7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ глазурованная поверхность и один закругленный конец с L-образным пропилом — возврат 8 дюймов
Загрузить файлы 3D-форм
4W84
4W84
7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ застекленная поверхность и один конец с закругленным концом — возврат 8 дюймов
Загрузить файлы 3D-форм
4W25
4W25
3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ торцевая крышка с закругленным концом, остекленная с двух сторон, сверху и с одного торца
Загрузить файлы 3D-форм
Серия 4W — База Cove
4W50AN
4W50AN
1 3/4″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ носилки с односторонним остеклением и неутопленным сводом
Загрузить файлы 3D-форм
4W50N
4W50N
3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 7/8″ носилки с односторонним остеклением и неутопленным сводом
Загрузить файлы 3D-форм
4W52NR
4W52NR
4 5/16″ x 7 7/8″ x 8 5/16″ квадратный угол основания без углубления — 4″ ПРАВЫЙ
Загрузить файлы 3D-форм
4W54NR
4W54NR
4 5/16″ x 7 7/8″ x 8 5/16″ выпуклый угол основания без углубления — 4 дюйма СЛЕВА
Загрузить 3D-файлы формы
4W52АНР
4W52ANR
2 7/16″ x 7 7/8″ x 7 5/8″ квадратный угол основания без углубления — 2″ ПРАВЫЙ
Загрузить файлы 3D-форм
4W54ANR
4W54ANR
2 7/16″ x 7 7/8″ x 7 5/8″ выпуклый угол основания без углубления — 2 дюйма ПРАВЫЙ
Загрузить 3D-файлы формы
Серия 6T Скачать обзор серии 6T
6TC60SU/Д
6TC60SU/D
5 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ 6TC60SU — с односторонним остеклением 6TC60D с двусторонним остеклением
Загрузить файлы 3D-форм
6П2
6T12CR
6П4
6ТССУ
6ТКД
6ТХА
6ТКА
6ТСУ
6Т60СУ
6Т2А
6Т2Б
6T2B
3 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ остекление с одной стороны и один квадратный конец с пропилом для L-образного выреза
Загрузить файлы 3D-форм
6Т2
6Т4А
6T4B
6T4B
3 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ глазурованная на одной стороне и на одном торце с пропилом для L-образного выреза
Загрузить файлы 3D-форм
6Т4
4Т8
4T8
1 3/4″ x 5″ x 7 3/4″ внутренняя вертикальная бухта, размер внутренней стороны
Загрузить файлы 3D-форм
6Т20А
6Т20Б
6T20B
3 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ глазурованная односторонняя и выпуклая вершина с пропилом для выламывания
Загрузить файлы 3D-форм
6Т20
6Т10А
6Т10
6Т160
6Т3
6Т5
6T5
3 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ двухстороннее остекление с двойным выпуклым концом
Загрузить файлы 3D-форм
6Т12Р
6T24CL
6T24CL
3 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ колпачок с закругленным носом / квойн — возврат 4 дюйма, раскрытие 4 дюйма
Загрузить файлы 3D-форм
6ПКСУ
6PCD
6Т24АР
5Т24АР
Серия 6T — база Cove
6Т50ДН
6T50DN
3 5/8″ x 5 1/2″ x 11 5/8″ двойные носилки с выступом без углубления
Загрузить файлы 3D-форм
6Т520АН
6T520AN
1 3/4″ x 5 1/2″ x 11 5/8″ заглушка с выпуклым днищем без углубления — 2 дюйма
Загрузить файлы 3D-форм
6Т520Н
6T520N
3 5/8″ x 5 1/2″ x 11 5/8″ заглушка с выпуклым днищем без углубления — 4 дюйма
Загрузить файлы 3D-форм
6T54ANL
6T54ANL
1 3/4″ x 5 5/16 x 11 11/16″ выпуклый угол основания без углубления — 2 дюйма СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6T54NL
6T54NL
1 3/4″ x 5 5/16 x 11 11/16″ выпуклый угол основания без углубления — 4 дюйма СЛЕВА
Загрузить 3D-файлы формы
6T57NL
6T57NL
3 5/8″ x 5 5/16″ x 11 11/16″ внутренний угол основания без углубления — 4″ ЛЕВЫЙ
Загрузить файлы 3D-форм
4T58NR
4T58NR
1 3/4″ x 5 5/16″ x 7 5/8″ мыльный фитинг без углубления с внутренним вертикальным выступом — RIGHT
Download 3D Shape Files
5T56ANL
5T56ANL
1 3/4″ x 5 5/16″ x 9 5/8″ мыло без углублений под углом 45 градусов — СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6T504NL
6T504NL
1 3/4″ x 5 5/16″ x 11 11/16″ угол дверного косяка с выпуклым основанием без углубления — СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6T502XLN
6T502XLN
3 5/8″ x 5 5/16″ x 11 11/16 квадратный дверной косяк с неутопленным основанием — 4″ СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6Т52ЛН
6T52LN
1 3/4″ x 5 5/16″ x 11 11/16″ квадратный угол основания без углубления — 4″ СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6T502LN
6T502LN
1 3/4″ x 5 5/16″ x 11 11/16″ угол дверного косяка с квадратным основанием без углубления — 4 дюйма СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6T502XANL
6T502XANL
1 3/4″ x 5 5/16″ x 11 11/16″ квадратный дверной косяк с незаглубленным основанием — 2″ ЛЕВЫЙ
Загрузить файлы 3D-форм
5T524NL
5T524NL
1 3/4″ x 5 5/16″ x 9 5/8″ угол подоконника с выступом основания без углубления — 4 дюйма СЛЕВА
Загрузить файлы 3D-форм
6Т50А
6T50A
1 3/4″ x 5″ x 11 11/16″ одностороннее застекленное утопленное основание с кромкой 1/2 дюйма для напольного покрытия
Загрузить файлы 3D-форм
6Т50
6T50
3 5/8″ x 5″ x 11 11/16″ одностороннее застекленное утопленное основание с кромкой 1/2 дюйма для напольного покрытия
Загрузить файлы 3D-форм
6Т54АЛ
6T54AL
1 3/4″ x 5 1/2″ x 11 11/16″ застекленная одна сторона и закругленный конец, утопленный угол основания, выступ 1/2 дюйма для размещения пола
Загрузить файлы 3D-форм
6Т54Л
6T54L
3 5/8″ x 5 1/4″ x 11 11/16″ застекленная одна сторона и закругленный конец утопленный угол основания с выступом 1/2 дюйма для размещения пола
Загрузить файлы 3D-форм
6T52L
6T52L
3 5/8″ x 5 1/4″ x 11 11/16″ квадратное утопленное основание с кромкой 1/2 дюйма для напольного покрытия
Загрузить файлы 3D-форм
6П50Н
6P50N
3 5/8″ x 3 5/8″ x 11 5/8″ на лицевой стороне носилки с неуглубленной бухтой — 4 дюйма
Загрузить файлы 3D-форм
6П50АН
6P50AN
1 3/4″ x 3 5/8″ x 11 5/8″ односторонняя растяжка с неутопленным основанием — 2 дюйма
Загрузить файлы 3D-форм
6Т50АН
Серия 8W Загрузить Обзор серии 8W
8WCA
8WCSU
8WSU
8W4A
8W4
8W64
8W2A
8W2
8W62
8W10A
8W10
8W20A
8W20
8W25
8W25
3 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ торцевая крышка с выпуклым носом, остекленная с двух сторон, сверху и с одной стороны
Загрузить 3D-файлы формы
8W24AR
8W24AR
1 3/4″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ торцевая крышка с выпуклым носом, застекленная поверхность, верхняя часть и один конец — RIGHT
Download 3D Shape Files
5W8
6WSU
6W2
6W4
8WCV60SU
8WCV60D
8W30R
8W24CR
8W24CR
3 5/8″x7 5/8″x15 5/8″ заглушка с закругленным концом; застекленная поверхность, верх и один конец RIGHT
Загрузить файлы 3D-форм
Серия 8W — База Cove
8W54NR
8W54NR
3 5/8″x7 5/8″x15 5/8″ основание с неуглубленной бухтой, одна грань и один выпуклый конец ПРАВО
Загрузить файлы 3D-форм
8W50N
8W50AN
8W52NR
8W52NR
3 5/8″x7 5/8″x15 5/8″ основание без углубления, одна грань и один квадратный конец ПРАВО
Загрузить файлы 3D-форм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Структурная глазурованная плитка (глазурованный блок) должна быть керамической глазурованной огнеупорной глиной, изготовленной компанией Elgin Butler, и должна соответствовать ASTM C-126, класс S, тип I и II, выбранные из стандартных цветов производителя.
. Размер для швов раствором 3/8” (кроме размера 6T для швов раствором 5/16”).
Размеры в дюймах: Номинальные значения 2, 4, 6, 8 (8 дюймов недоступно в серии 8W) Толщина x высота; Серия/Размер
- 6P: 3-5/8 x 11-5/8
- 6T: 5 x 11-11/16
- 4W 8-Square: 7-5/8 x 7-5/8
- 8W: 7-5/8 x 15-5/8 (недоступно для толщины 8 дюймов)
Блоки SGT доступны со стандартными носилками, формами и базовыми блоками. Возможно изготовление специальных форм.
- Загрузить: Информационный лист продукта
- Загрузить технические данные: полная форма | Краткая форма | паспорт безопасности материалов
Центр Аларио
Начальная школа Берланги
Управление общественного транспорта Чикаго – Станция Джексон Ван Бюрен
Начальная школа Конверс
Региональный штаб ДПС
Академия Эрика Солорио
Начальная школа Глории Хикс
Начальная школа Арфы
Общество защиты животных
Ресторан Дж.
АлександраПодготовка к колледжу Джонса
К.Б. Школа Полка Авангард
Школа Ларемонт
Начальная школа Лас-Пальмас
- Доступно
баллов LEED.
Средняя школа Литтл-Виллидж Лондейл
Нортшор Дентал
Средняя школа Пистера
Ричмондский центр раннего старта
Пожарная служба Роджерса
Начальная школа Рузвельта
Техас Автомойка
Начальная школа Тернбоу
Туннель Вейвлэнд
Начальная школа Завала
Кирпич керамический — характеристики, размеры, виды, сравнение + Видео
Обожженный глиняный кирпич используется в строительстве с древних времен, а здания из этого материала отличаются завидной прочностью и долговечностью. Керамический кирпич, технические характеристики которого находятся на высоком уровне, производят из некоторых видов глины.
Его эксплуатационные свойства определяются качеством сырья и точным соблюдением технологии производства.
Состав:
- Состав, производство и виды керамического кирпича
- Плотность керамического кирпича
- Пустота
- Теплопроводность керамического кирпича
- Поглощение влаги
- Паропроницаемость
- Морозостойкость
- Огнестойкость
- Звукоизоляция
- Зеленая керамика
- Точность размеров и геометрии
- Специальные виды керамического кирпича
- Транспортировка и хранение керамического кирпича
- Видео: Преимущества и недостатки керамического кирпича
Состав, производство и виды кирпича керамического
Производство данного вида строительного материала представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В настоящее время применяются две технологии производства керамического кирпича.
1. Пластический способ заключается в формовании блока из глиняной массы с содержанием воды около 17-30%. Для осуществления этого процесса используется ленточный пресс, затем кирпич сушится в специально оборудованной камере или под навесом. На последнем этапе производится обжиг в печи или в тоннелях, охлажденные изделия помещаются на склад.
2. Технология полусухого прессования. Исходная масса в этом случае имеет влажность в пределах 8 -10%. Процесс формирования блока осуществляется прессованием под высоким давлением до 15 МПа.
Производство кирпичаосуществляется в строгом соответствии с ГОСТ 7484-78 и ГОСТ 530-95. В процессе приготовления массы применяют глинообрабатывающие машины, вальцы, бегуны, глиняные мельницы. Формование кирпича на современных предприятиях происходит на высокопроизводительных ленточных прессах. Однородная структура блоков и отсутствие пустот достигается за счет использования вибростендов.
Сухой кирпич сушат камерным или туннельным способом.
В первом случае партия продукции загружается в специально оборудованное помещение, где по заданному алгоритму изменяются температура и влажность. Во втором варианте сырьевые тележки последовательно проводят по зонам с разными параметрами микроклимата.
Обжиг кирпича происходит в специальных печах при определенных условиях. Температурный режим выбирается в зависимости от состава сырья и его максимальные значения варьируются от 9от 50 до 1050°С. Время обжига выбирают таким образом, чтобы к концу процесса массовая доля стекловидной фазы в структуре кирпича достигала 8 — 10 %. Этот показатель обеспечивает максимальную механическую прочность изделию.
Сырьем для производства кирпича является глина мелкой фракции, которую добывают в карьерах одноковшовыми или роторными экскаваторами. Обеспечение надлежащего качества продукции возможно только при использовании материалов с однородным минеральным составом. Рядом с месторождениями строятся заводы по производству кирпича, чтобы снизить транспортные расходы и надежно обеспечить предприятие минеральным сырьем.
Основные виды керамического кирпича различаются по назначению и делятся на рядовой (другие названия: строительный или рядовой) и лицевой.
Кирпич керамический рядовой.
Кирпич керамический облицовочный.
Лицевой в зависимости от технологического исполнения может быть нескольких видов:
- передний;
- застекленный;
- образный;
- фигурный;
- ангоб.
Кирпич керамический, кроме того, может быть монолитным или пустотелым, а его поверхности ложковой и тычковой выполнены гладкими или рифлеными. При этом однотипные изделия часто сочетают в себе несколько признаков, поэтому рядовой блок делают полнотелым или с полостями. Кладка печей или каминов осуществляется из специального огнеупорного (шамотного) кирпича, а для мощения дорожек используется его особый вид – клинкерный.
Кирпич керамический и его структура.
Кирпич керамический Плотность
Физико-химические свойства и технические параметры продукта во многом зависят от внутренней структуры.
Одним из показателей, четко характеризующих эти качества керамического кирпича, является плотность. Это напрямую зависит от фракционного состава сырья, сорта и пористости строительного кирпича.
Данные по плотности и некоторым другим показателям керамического кирпича приведены в таблице:
| Вид кирпича | Средняя плотность | Пористость | Марка прочности | Морозостойкость Прочность |
|---|---|---|---|---|
| кг/м3 | % | |||
| Рядовой полнотелый | 1600 — 1900 | 8 | 75 -300 | 15 — 50 |
| Частная лощина | 1000 — 1450 | 6 — 8 | 75 — 300 | 15 — 50 |
| Лицо | 1300 — 1450 | 6 — 14 | 75 — 250 | 25 — 75 |
| Лицевая ангобированная | 1300 — 1450 | 6 — 14 | 75 — 250 | 25 — 75 |
| Клинкер | 1900 — 2100 | 5 | 400 — 1000 | 50 -100 |
| Шамот | 17:00 — 19:00 | 8 | 75 — 250 | 15 — 50 |
Плотность керамического кирпича определяется его классом, который обозначается числовым кодом в диапазоне от 0,8 до 2,4.
Данный показатель указывает на вес одного кубометра строительного материала, выраженный в тоннах. Существует шесть классов продукции, введение этого показателя значительно упрощает учет и делопроизводство в строительной сфере.
Знание такого показателя, как плотность, необходимо для проведения расчетно-проектных работ и определения предельных нагрузок на фундаменты и несущие элементы здания. Однородная структура кирпича обеспечивает ему, с одной стороны, высокую механическую прочность, а с другой — низкие теплоизоляционные свойства. Если для строительства здания используется монолитный кирпич, следует принять дополнительные меры по утеплению стен.
Полость
С целью уменьшения массы изделия и его теплопроводности в нем оставляют полости различной формы. Пустотным может быть как рядовой, так и лицевой керамический кирпич. Форма и глубина отверстий определяется технологией и может быть самой разной: круглой, щелевидной или прямоугольной. Пустоты в теле изделия расположены вертикально или горизонтально, в одних разновидностях они выполнены сквозными, в других закрытыми с одной стороны.
Направление отверстий по отношению к плоскости нагрузки оказывает заметное влияние на показатель механической прочности. Так, кирпич с горизонтальными пустотами нельзя использовать при кладке несущих стен; возможно его разрушение под воздействием массы строительной конструкции. При изготовлении пустотелых блоков экономится до 13% сырья, что снижает их себестоимость и делает более доступными.
Улучшение теплотехнических характеристик кирпича возможно за счет увеличения его пористости. Для этого к сырьевой смеси добавляют некоторое количество смеси: мелко нарезанной соломы, торфа или опилок. В процессе обжига включения выгорают и в теле образуются поры, заполненные сухим воздухом. Этот факт оказывает существенное влияние на теплопроводность строительного материала.
Полнотелый керамический кирпич.
Кирпич керамический пустотелый с прямоугольными пустотами.
Кирпич керамический пустотелый с прямоугольными пустотами.
Кирпич керамический пустотелый с круглыми полостями в центре.
Теплопроводность керамического кирпича
Физические свойства керамического кирпича во многом зависят от его внутренней структуры. Теплоизоляционные возможности изделия характеризуются коэффициентом теплопроводности. Его значение показывает, какое количество теплоты необходимо для изменения температуры воздуха на 1 °С при толщине стены 1 м. Коэффициент теплопроводности используется в процессе проектирования здания при расчете толщины наружных стен.
Существует прямая зависимость между плотностью керамического кирпича и его теплоизоляционными свойствами.
В соответствии с этим показателем изделия могут быть отнесены к одной из пяти групп теплопроводности:
Кирпич полнотелый керамический, теплоизоляционные характеристики которого относительно невысокие, обычно используется для возведения несущих конструкций. Для стен из такого материала требуется дополнительное утепление.
Применение пустотелых или щелевых изделий позволяет значительно уменьшить толщину ограждающих конструкций в малоэтажных домах. Наличие сухого воздуха в пустотах значительно снижает потери тепловой энергии через стены.
Влагопоглощение
Наличие пор в керамическом кирпиче может способствовать проникновению воды и паров в его структуру. Коэффициент влагопоглощения зависит от многих факторов, и в первую очередь от плотности и некоторых других характеристик материала. Для полнотелых изделий его значение колеблется от 6 до 14%, что является достаточно низким показателем. Это положительно сказывается на прочностных и теплоизоляционных характеристиках кирпича.
Безопасность кирпичных зданий и сооружений напрямую зависит от стабильности отопления. Понижение температуры внутри помещения до уличного уровня способствует проникновению влаги в поры и накоплению в них воды. Его кристаллизация при замерзании вызывает образование напряжений и микротрещин, которые постепенно разрушают материал строительных конструкций.
Непосредственно со способностью впитывать влагу связан такой показатель, как паропроницаемость.
Паропроницаемость
В любом жилом помещении влажность воздуха повышается из-за деятельности человека. В регулировании этого параметра участвуют кирпичные стены, которые способны активно поглощать и отдавать пары в окружающую среду. Этот показатель для керамического кирпича находится на уровне 0,14 – 0,17 Мг/(м*ч*Па) и этого достаточно для создания комфортного микроклимата в квартире, доме или офисе.
Паропроницаемость материала определяется специальным коэффициентом. Этот показатель характеризует плотность проникающего потока через поверхность площадью 1 кв. м за час.
Для сравнения в таблице приведены коэффициенты паропроницаемости для разных материалов:
Морозостойкость
Кирпич керамический широко применяется при строительстве зданий в различных климатических зонах нашей страны. Способность материала выдерживать низкие температуры называется морозостойкостью.
В соответствии с национальным стандартом количественное выражение этого показателя определяется циклами. Фактически, это количество лет, которое может выдержать правильно построенная стена.
Морозостойкость керамического кирпича указывается в виде буквенно-цифрового кода от 50 F до 100 F. Это означает, что при правильной кладке и постоянном отоплении зимой здание простоит от 50 до 100 лет. Керамический кирпич отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и резким перепадам температур.
Огнестойкость
Пожарная безопасность зданий определяется способностью строительных материалов противостоять воздействию высоких температур и открытого пламени. Керамический кирпич относится к негорючим строительным материалам, и его огнестойкость зависит от вида. Этот показатель определяется временем, которое способна выдержать стена минимальной толщины до ее разрушения.
Керамический кирпич имеет максимальную огнестойкость среди других строительных материалов более 5 часов.
Для сравнения, железобетон способен выдерживать возгорание не более 2 часов, а металлические конструкции менее 30 минут. Важным параметром стойкости материала к огню является максимальная температура, которую он может выдержать. Для рядового кирпича она составляет 1400°С, а для шамотного или клинкерного превышает 1600°С.
Звукоизоляция
Этот строительный материал характеризуется способностью гасить акустические колебания в широком диапазоне частот. Звукоизоляционные свойства керамического кирпича соответствуют требованиям СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 12.1.023-80, ГОСТ 2729.6-87, ГОСТ 30691-2001, ГОСТ 31295.2-2005 и ГОСТ Р 53187-2008. Керамический кирпич отлично гасит акустические колебания.
Кирпич керамическийрекомендован специалистами для строительства жилых, общественных и производственных зданий. Продукция может быть использована для строительства следующих помещений:
- звуконепроницаемые перегородки;
- специальные кабины для наблюдения и дистанционного управления технологическими процессами;
- акустические экраны (экраны).

Показатель звукоизоляции керамического кирпича учитывается при проведении акустических расчетов зданий и отдельных помещений. При этом учитываются уровень звуковой мощности и расположение источников излучения. Стена из пустотелого керамического кирпича по этому параметру имеет лучшие характеристики, чем аналогичная конструкция из блоков с монолитной конструкцией.
Однако возведение толстых кирпичных стен с целью повышения звукоизоляции малоэффективно. Это связано с тем, что при удвоении толщины стены уровень звукоизоляции увеличивается всего на несколько децибел.
Зеленая керамика
В настоящее время большое внимание уделяется влиянию материалов на здоровье человека и окружающую среду. Керамический кирпич – это продукт, который изготавливается из природного сырья: глины путем высокотемпературного обжига. Этот материал не выделяет вредных и токсичных веществ при эксплуатации жилых и производственных зданий и сооружений.
Кирпич керамический рекомендуется для возведения практически всех типов сооружений:
- дошкольные, образовательные и медицинские учреждения;
- малоэтажных и многоквартирных домов круглогодичного проживания;
- объектов общественного питания;
- производственных помещений и многое другое.
По экологичности этот материал способен составить конкуренцию натуральному дереву и натуральному камню. В помещениях, построенных из керамического кирпича, формируется здоровая среда, безопасная для проживания, здоровья как детей, так и взрослых.
Точность размеров и геометрии
Производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент блоков различных типов. Всего промышленность выпускает почти пять типоразмеров керамического кирпича следующих форматов:
- обычный или одинарный;
- «Евро»;
- утолщенный;
- одномодульный;
- утолщенный с горизонтальными отверстиями.

Размеры кирпича керамического определяются требованиями национального ГОСТ 530-2007, что соответствует европейскому стандарту EN 771-1:2003. Данные для удобства использования сведены в таблицу:
| Наименование продукта | Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| Отдельный или одинарный | КО | 250 | 120 | 65 |
| Евро | КЭ | 250 | 85 | 65 |
| Утолщенный | КУ | 250 | 120 | 88 |
| Одномодульный | км | 288 | 138 | 65 |
| Утолщенные с горизонтальными пустотами | КУГ | 250 | 120 | 88 |
Стандарт жестко устанавливает предельные отклонения от номинальных размеров изделия.
По длине керамический кирпич не должен отличаться от эталонного значения более чем на 4 мм, по ширине — 3 мм и по толщине — 2 мм. Допускаемая погрешность изготовления по углу между перпендикулярными гранями не более 3 мм. Такие требования к точности изделий позволяют класть крупные строительные конструкции с небольшими отклонениями.
Стандарт допускает изготовление керамического кирпича с другими номинальными размерами, не указанными в таблице. Такие продукты доступны по специальному заказу и по согласованию между клиентом и производителем. При этом требования к точности линейных размеров и блочной геометрии сохраняются в полном объеме.
Специальные виды керамического кирпича
Описываемый строительный материал широко применяется для возведения сооружений самого различного назначения. Специальные виды керамического кирпича применяют для кладки топок и топок печей и каминов. Другой вид продукции незаменим при мощении пешеходных дорожек во дворах индивидуальных домов и садово-парковых комплексов.
Эти продукты отвечают определенным требованиям.
Огнеупорный кирпич
Кирпич огнеупорный или шамотный отличается высокой устойчивостью к воздействию высоких температур от 1400 до 1800°С и открытого огня. В состав формовочной массы вводят до 70 % огнеупорной глины, препятствующей разрушению изделия при охлаждении.
Существуют различные виды огнеупорного керамического кирпича, которые определяются рабочей температурой и стойкостью к различным факторам окружающей среды:
- Кварц. Предназначен для кладки сводов печей, выполняющих функции отражателя.
- Шамот. Используется для кладки бытовых печей и каминов, самый распространенный вид огнеупорного кирпича.
- Основной. Изготавливается из магнезиально-известковых масс и используется в металлургии для строительства плавильных печей.
- Углеродистый. Используется в некоторых отраслях для построения домена; в его состав входит прессованный графит.
Печной керамический кирпич.
Кирпич клинкерный
Кирпич клинкерный предназначен для облицовки фасадов и цокольных частей зданий, мощения полов в производственных помещениях и пешеходных дорожек на улице. Изделие характеризуется высокой механической прочностью, износостойкостью и морозостойкостью, способно выдерживать до 50 циклов охлаждения до экстремальных температур с последующим нагревом. Класс прочности изделия не ниже М400 обеспечивается высокой плотностью и особыми требованиями к составу сырья.
Транспортировка и хранение керамического кирпича
Кирпич керамический транспортируют всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта с соблюдением соответствующих правил. Для удобства транспортировки и обеспечения сохранности продукт упаковывается на стандартные поддоны фиксированного размера. Не допускается транспортировка этого стройматериала навалом с последующим сбросом на землю, такие действия приводят к порче до 20% продукции.
Длительное хранение керамического кирпича осуществляется под навесом на мощеных площадках.
Александра
