По мере твердения прочность раствора, а, следовательно, и прочность кладки увеличиваются. Таким образом, увеличение возраста кладки приводит к повышению ее прочности. Последнее может быть приближенно оценено по формулам (R н = АR н1 (1- а/(b+R н2 / 2R н1)) η) и (R н = АR н1 (1- а/(b+R н2 / 50))), в которых принимается R н2 = R н2 , z — предел прочности раствора в рассматриваемом возрасте z суток. При z ≤ 90 суток и температуре твердения 15÷25° для кладки на цементных, смешанных и известковых растворах значение R н2 , z определяется по формуле ( R н2 , z = R н2,28(1,5z / 14+z) ).
Рис. 1,а. Предел прочности кладки из кирпича марки 100 в зависимости от длительности твердения z (сутки) растворов марок 100, 25 и 4
На рис. 1,а приведены кривые, показывающие зависимость предела прочности кладки из кирпича марки 100 от длительности твердения z растворов марки 100, 25 и 4. Как следует из этого графика, прочность кладки, изготовленной на растворе марки 100, быстро возрастает с ростом z в раннем возрасте и медленно в более поздние сроки. Прочность же кладки каменных конструкций на растворе марки 4 возрастает более равномерно с увеличением возраста кладки. Приведенные на рис. 1,а кривые соответствуют такому случаю когда кладка твердеет без нагрузки. В реальных же конструкциях кладка непрерывно загружается собственным весом, перекрытиями, монтажной и полезной нагрузками, начиная с ее нулевого возраста до достижения нагрузкой полной величины.
Действие равномерного сжатия несколько меняет условия накопления раствором и кладкой прочности. Установлено, что если в процессе длительного загружения нагрузка Nобж не превышает нагрузки Nтр (см. табл. 4), то эта нагрузка благоприятно сказывается на прочности раствора и кирпичной кладки при сжатии (рис. 1,б). Если же Nобж > Nтр , то такая длительная нагрузка в зависимости от ее величины приводит к большему или меньшему снижению конечной прочности кладки Nр.обж.
Рис. 1,б. Влияние длительного обжатия на прочность раствора и кирпичной кладки
(1 – кривая для кладки, 2 – кривая для раствора)