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石造りの壁、迫撃砲なし。

レンガとの石工の実践ワークショップ

呼ばれています 石工 (ラテン語から: ハンドプレース 「ハンドポナー」 )それらを構成する要素または材料を手動で配置することにより、直立した壁と壁で構成される伝統的な建設システムへ(呼ばれます マンポス )、これは、仕事の有無にかかわらず(または非常に大まかな仕事で)特徴付けられることができます。 [ 初め ] 最も一般的な石積みの建設資材はレンガ、大理石、花崗岩などの建設石です [ 2 ] 石灰岩、溶融石、コンクリートブロック、ガラス、タピアルブロック。 [ 3 ] 石積みは一般的に非常に永続的な形の構造です。ただし、使用された材料、モルタルの品質と労働、およびユニットが組み立てられるパターンは、一般的な石積みの建設の耐久性に大きく影響する可能性があります。

このシステムにより、使用される材料の無駄を減らすことができ、ホルダーファサードを生成します。大きさの大きさの建設に適しています。構造のほとんどは構造的です。

壁に使用される材料に与えられた自由に使用されている場合、リグと呼ばれます。

現在、断片を結合するために、セメント、石灰、砂のモルタルまたはモルタルは、一般に、便利な量の水または石積みセメントの迫撃砲(セメント残基に基づいて製造されている)を加え、便利な量の水を加えた砂を加えて使用します。以前は泥も使用されていましたが、ストローなどの他の自然な要素が追加され、一部の農村地域では牛や馬の糞がありました。 [ 必要な予約 ]

石積みは一般的に壁や建物に使用されます。現在、レンガとコンクリートのブロックは、先進国で使用され、装填されていないか、装填されていない最も一般的なタイプの石積みです。コンクリートブロック、特に中空の核を持つブロックは、石積み構造にいくつかの可能性を提供します。通常、それらは優れた圧縮抵抗を提供し、核が充填せずに残っ​​ている場合、光の交差荷重を伴う構造によりよく適応します。一部またはすべての核をコンクリートまたはコンクリートで満たすことで、鉄の補強材(通常は補強施設)を提供します。

利点 [ 編集します ]

  • レンガや石などの材料を使用すると、建物の熱質量が増加する可能性があります。
  • 石積みは非可燃性製品であり、消防材を保護できます。
  • 石積みの壁は、ハリケーンや竜巻の破片など、発射体により耐性があります。

短所 [ 編集します ]

  • 極端な気候は、特定の状況下で、凍結サイクルと霜取りサイクルに関連する膨張と収縮力のために石積みの分解を引き起こす可能性があります。
  • 石積みは重い傾向があり、鉄筋コンクリートなどの固体ベースに沈殿して割れないようにする必要があります。
  • コンクリートとは別に、石積みの建設は機械化に十分な役割を果たさず、ビーム構造よりも資格のある労働力を必要とします。
  • 石積みはゆるい成分によって形成され、鉄筋コンクリート、プラスチック、木材、金属などの他の材料と比較して、振動耐性が低くなっています。

構造の制限 [ 編集します ]

石積みの壁の問題は、それらが主に体重に依存して所定の位置にとどまることです。各ブロックまたはレンガは、モルタルの薄い層を介して次のブロックと弱く接続されています。これが、建物全体が水平に揺れるとき、地震でうまく機能しない理由です。地震中の多くの地すべりは、貨物積みの壁を持つ建物で発生します。さらに、石積みがある最も重い建物はより多くの損傷を受けます。

石積みの種類 [ 編集します ]

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次の種類の石積みを区別できます。

乾いた石積み [ 編集します ]

リッピーと一緒に乾燥した石積み壁。

石やレンガで構築できるこのタイプの石積みでは、モルタルは使用されません。セットに安定性があるように、モックを1つずつ選択する必要があります。 Rippiesと呼ばれる小さな石は、モックを造り、それらの間の穴を埋めるために使用されます。

このタイプの石積みの例は、主にペルーとボリビア北部のアンデスのプラットフォームの構造にあります。スペインでは、結果として生じる壁が呼ばれます 乾燥した壁 o ドライロープの壁 。このタイプの壁の仕事は、たとえばアンダルシア地域のアルプジャラグラナディナなど、伝統的な田舎の建設の典型です。

石造り [ 編集します ]

トレドのグアダムール城での石造りの石造。 XVおよびXVI世紀。

石積みで使用される石造りのブロックは覆われたり、粗いこともありますが、両方の例では、角、ドア、窓の雑木、および同様の領域が通常覆われています。彫刻された石を使用する石造りは石積みの石積みとして知られていますが、不規則な石を使用する石積みは瓦bleの石積みとして知られています。瓦rubbleの石積みと石積みの石積みの両方は、慎重な選択または石の切断によって均一な高さのランクの列に配置できますが、大量の石造りは整列していません。

普通の石積み [ 編集します ]

ライムまたはセメントモルタルで走ります。石は、モルタルの詰め物の詰め穴のわずかな割合を残すために、できる限り互いに適応しなければなりません。工場が後で取り消される場合、助成金が外に現れることのみが認められます。

Careda Masonry [ 編集します ]

それは、マンポーズが外壁を形成する運命にある顔にのみ彫られた石工工場です。マンポサイトには、特定の形や寸法はありません。壁の内部では、グレードを使用できますが、見た壁には使用できません。

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協調した石積み [ 編集します ]

それは、マンプルがポリゴナルの形で刻まれた関節とパラメーターの顔を多少規則的に刻むため、マンポーズシートが賢明に平らな顔に実行されるように、そのマンプルが関節とパラメーターの顔を持っているものを持っている石工工場で構成されています。

目に見える面が一夫多妻制の形状を持ち、隣接するマンパストが残した穴を満たすように、グレードと外壁の模擬の使用は準備しないでください。同じ頂点にある模擬の4つのエッジの同意は避ける必要があります。

工場がモックの厚さよりも厚い場合、見られる壁のショーが最初に設定され、次に必要に応じてグレードで作られたメインの詰め物のマンプルが設定されます。ストレッチのストレッチから、2つの壁は、必要な限り、必要な限り作業全体を整えます。厚さが非常に大きいため、単一のキーで覆われていない場合、2つ以上の交互に、厚さの半分以上に達し、必要に応じて従事することになります。

協調した石積みで水平糸が形成されている場合、垂直の関節線は交互にならなければならず、2センチメートルの間の2回の2センチメートル間を媒介することはありません。

レンガと石積み [ 編集します ]

イギリスのハンプトンコート宮殿にあるチューダーレンガの装飾的な暖炉

ソリッドリグは、2つ以上のレンガの糸で作られており、ユニットを水平に配置し(鈍いレンガと呼ばれます)、壁に横に配置されたレンガ(「ロープ」レンガと呼ばれる)と一緒に結合されます。 [ 4 ] レンガの各列はソファとして知られています。一般的なリグ(各6列の列がロープに置かれた)、英語、スコットランドなど、さまざまなリギングパターンに使用されるロープと枯渇パターン [ 5 ] そしてフラメンコパターン。リグは強度と絶縁能力が異なる場合があります。 Escalonadaの組合は、垂直方向に垂直に、それらを非スタッガージョイントと比較すると、亀裂が生じない傾向があります。また、コンクリートビームで補強することもできます。 [ 6 ]

均一性と素朴さ [ 編集します ]

一般的に工業化された国で一般的に利用可能なスタイルと種類のレンガの幅広い選択により、最終製品の外観が非常に多様性が可能になります。 1950年代から1970年代に建てられた建物では、高度なレンガと石積みの精度が典型的でした。それ以来、このスタイルはあまりにも無菌であると考えられていたので、彼らは古くて荒い作品をエミュレートしようとしました。いくつかのレンガの表面は、焦げたレンガを含めることにより、特に素朴に見えるように作られています。他の人は古い救助レンガを使用することができ、またはターニングなどのいくつかの表面処理を適用することにより、新しいレンガを人為的に合意することができます。 20世紀後半の素朴さの試みは、糸が意図的にまっすぐではなく、より多くの有機的な印象を形成するために織り込まれている無料の芸術的なスタイルを専門とするリガーによって行われました。

閉じ込められた石積み [ 編集します ]

レンガと石積み。

それは、壁が建設され、柱でモルタルが形成されたモルタルで固定されたレンガのある石積みの種類を指し、その後、柱と上部にコンクリートビームによって地面から補強されます。 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

レンガの壁で行われた石積み修理作業。

コンクリートブロック [ 編集します ]

埋葬前の地下室の壁にあるコンクリート石積みユニット(CMU)またはブロック。

コンクリートコンクリートブロック、 [ ] 通常のコンクリート(コンクリートブロック)または中空タイルは、一般的にコンクリート石積みユニット(CMU)として知られています。一般に、それらは通常のレンガよりもはるかに大きいため、特定の壁に配置するのがはるかに速いです。さらに、セメントブロックとコンクリートブロックは通常、レンガよりもはるかに低い吸水速度を持っています。それらはしばしば、魅惑的なレンガ造りの石積みのための構造核として使用されるか、そのような外観が許容または望ましい工場、ガレージ、その他の工業スタイルの建物の壁に単独で使用されます。これらのブロックは、多くの場合、装飾用のスタッコ表面を受け取ります。補強用の合成繊維を含む表面接合部セメントは、この用途で使用されることがあり、ブロック壁に追加の抵抗を提供できます。表面を付着させるセメントは、多くの場合、以前の色を持ち、染色または塗装することができます。その結果、スタッコと同様の表面が完成します。

石積みの裏地壁は、通常は木材または石積みで作られた構造的に独立した壁の片側または両側に設置された、通常は粘土ベースのレンガで構成されています。これに関連して、レンガ造りの石積みは主に装飾的で、構造的ではありません。レンガコーティングは通常、レンガのネクタイ(構造壁に結合する金属ストリップとレンガコーティングの迫撃砲)によって構造壁に接続します。一般に、レンガのコーティングと構造壁の間に空域があります。粘土ベースのレンガは一般に完全に防水ではないため、構造壁にはしばしば耐水性表面(通常はタリー紙)があり、レンガコーティングの基部に排水穴を残して、空域内に蓄積する水分を排出できます。コンクリートブロック、本物および栽培された石、メッキのアドビは、非常によく似た方法で使用されることがあります。

コーティングメーソン [ 編集します ]

コンクリート、レンガ、タピアル、ストーン、コーティング、またはこれらの組み合わせを使用する孤立した建物のほとんどは、木製の壁の間にガラス繊維グラスブロックの形で、または石膏または石膏パネルで覆われた硬い絶縁プレートの形の内部断熱材を持っています。 [ 11 ] ほとんどの気候では、この隔離は壁の外ではるかに効果的であり、建物の内部が石積みの前述の熱質量を利用できるようにします。ただし、この手法には、分離時の風化に対して何らかのタイプの外部表面が必要であり、その結果、一般的に高価です。

ギャビオン [ 編集します ]

ガビオンはバスケットであり、通常は中程度の骨折した石で満たされた亜鉛めっき鋼です。これらは単一のユニットとして機能し、リトリートで積み重ねてコーティングまたは擁壁を形成します。その利点の中には、排水能力、柔軟性、洪水抵抗、上からの水の流れをサポートすることがあります。 [ 12番目 ] 霜と地面からの流れによる損傷。予想される耐用年数は、それらが構成されているケーブルの抵抗に基づいています [ 13 ] そして、(塩水環境の海岸のように)深刻な気候で使用される場合、耐食性ケーブルで作らなければなりません。ほとんどの現代のギャビオンは長方形です。

以前のギャビオンはしばしば円筒形のickerバスケットであり、両端に開かれ、一般に一時的な建設に使用され、しばしば軍事的でした。

同様の作業は、細胞閉じ込めを使用してより細かい集合体で行うことができます。

参照してください [ 編集します ]

参照 [ 編集します ]

  1. ファタス、ギレルモ(2006)。 芸術用語と考古学の要素の辞書、紋章、貨幣 。マドリード:アリアンザ社長。 P. 155。 ISBN 84-206-3657-6
  2. Vélez、RocíoAyerbe(2012年1月30日)。 オーガスタエメリタフォーラム:その記念碑的な囲いの創世記と進化 。編集CSIC -CSIC Press。 ISBN 978-84-00-08980-1 。 2022年12月8日に取得
  3. Rocanatural(2017年1月23日)。 「石積みで最も使用されている素材は何ですか?」 Rocanatural.es 。 2022年12月8日に取得
  4. アルゼンチン(1902)。 アルゼンチン共和国の鉄道と交通路面電車に関する法律、契約、決議 。ヒントワークショップ。国民刑務所の 。 2022年12月8日に取得
  5. メナシェフ、ラミル(2022年5月15日)。 レンガ造り。スコットランドのリグ (英語で) 。リットル。 ISBN 978-5-04-104302-5 。 2022年12月8日に取得
  6. シンフルー、私のシャレル(20、2008)。 CASA CONSTRUCTION、外部 。マイク・デブルー。 ISBN 978-1-4196-9853-8 。 2022年12月8日に取得
  7. カルバロ、ナディア(2017)。 «閉じ込められた石積みガイドにおける地震耐性住宅の建設のためのガイド1〜2階建ての地震に耐える建設のための技術訓練» スイス開発協力協力 。 2022年12月9日に取得
  8. Sagastume、Osiel Cruz(2013)。 異なる長さに限定された7つの石積み壁のテスト:自然なスケールで構築された壁と粘土の多ター型の壁 。スペインのアカデミックエディトリアル。 ISBN 978-3-659-07627-5 。 2022年12月9日に取得
  9. ベルナル、レオナルド・アリアス;ベルナル、ガブリエル;カルドナ、オマール・ダリウス; Casan-Castaño、Alba N。; Castillo-González、Yeli C。;コカ・ドミンゲス、オズワルド; Cervo、Yuli Corchuelo;ミナ、フレディディアス et al。 (2021年4月4日)。 コロンビアの災害リスク管理の研究:進歩、視点、研究ケース 。災害リスク管理のための全国委員会諮問。 ISBN 978-958-5509-19-1 。 2022年12月9日に取得
  10. Jiménez、JoséOscarJaramillo(2004)。 構造の古典的な分析 。コロンビア国立大学。 ISBN 978-958-701-392-4 。 2022年12月8日に取得
  11. «製造された石のベニヤ» NCMA (アメリカ英語で) 。 2022年12月9日に取得
  12. チリ、Universidad austral de(1996)。 。 Universidad austral de Chile 。 2022年12月8日に取得
  13. モリナ、ホセ・ハイメ・カペル(2015年12月3日)。 ニンバスNº13-14 。アルメリア大学 。 2022年12月8日に取得

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