Preview

Bulletin of Science and Research Center of Construction

Advanced search

The effect of the thickness of masonry joints from adhesive masonry mortar on the strength of masonry from large wall masonry products of a new generation based on silicate concrete

https://doi.org/10.37538/2224-9494-2020-2(25)-96-105

Abstract

The publication presents the results of experimental studies of masonry samples from large new-generation silicate concrete blocks with vertical tongue-and-groove joints on adhesive joints and an analysis of the results of the tests. The methodology for preparing masonry samples for experimental studies is described. The article provides a methodology for performing laboratory experimental studies of masonry samples. As a result of the work, strength and deformation characteristics of the investigated masonry were obtained. The factors influencing the strength and deformation characteristics of the masonry of the tested samples are determined.

About the Author

M. Mukhin
TSNIISK named after V.A. Koucherenko, JSC Research Center of Construction
Russian Federation


References

1. Пятикрестовский К.П., Мухин М.А. Применение современных критериев прочности стеновых тонкошовных клеевых каменных кладок // Сборник научных трудов РААСН. Том 2. 2019. С. 458-468.

2. Пономарев О.И., Пятикрестовский К.П., Мухин М.А. Расчет новых каменных конструкций в плоском напряженном состоянии // Вестник НИЦ «Строительство». 2019. №2(21). С. 136-148.

3. Кабанцев О.В. Пластическое деформирование и разрушение каменной кладки в условиях двухосного напряженного состояния // Вестник МГСУ - Москва, 2016. №2. С. 34.

4. Кабанцев О.В., Тамразян А.Г. Моделирование упруго-пластического деформирования каменной кладки в условиях двухосного напряженного состояния // International Journal for Computation Civil and Structural Engineering. Т. 11. 2015. №3. С. 87-10.

5. Трусов П.В. Некоторые вопросы нелинейной механики деформируемого твердого тела (в порядке обсуждения) // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2009 Т.17. С. 85-95.

6. Гениев Г.А., Пятикрестовский К.П. Вопросы длительной и динамической прочности анизотропных конструктивных материалов / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. М., 2003. 38 с.

7. Гольденблат И.И., Копнов В.А. Критерии прочности и пластичности конструкционных материалов. М.: Изд-во «Машиностроение», 1968. - 191 с.

8. Сапелин Н.А., Ким Д.И. Определение прочности при сжатии крупноформатных керамических камней: анализ российских и европейских методик испытаний // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2012. № 12. С. 46-48.

9. Онищик Л.И. Прочность и устойчивость каменных конструкций. М.-Л. : Стройиздат, 1937.

10. Онищик Л.И. Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий. М.-Л.: Стройиздат, 1939.

11. Beall C. New masonry products and materials // Progress in Structural Engineering and Materials, 2000. Vol. 2 (3). Pp. 296-303.

12. Colville J., Amde A.M. and Miltenberger M. Tensile bond strength of polymer modified mortar // Journal of Materials in Civil Engineering, 1997. Vol. 11. Pp. 1-5.

13. Ash A., Kamau J. Sustainable Construction Using Autoclaved Aerated Concrete (Aircrete) Blocks. Crimson publishers. ISSN: 2576-8840. Published: October 20, 2017.

14. Drobiec L., Jasinky R., Rybarczyk T. The influence of the type mortar on the compressive behavior of the walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). 16th International Brick and Block Masonry Conference. 2016.


Review

For citations:


Mukhin M. The effect of the thickness of masonry joints from adhesive masonry mortar on the strength of masonry from large wall masonry products of a new generation based on silicate concrete. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2020;25(2):96-105. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/2224-9494-2020-2(25)-96-105

Views: 294


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-9494 (Print)
ISSN 2782-3938 (Online)