CS204261B1 - Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents

Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CS204261B1
CS204261B1 CS416078A CS416078A CS204261B1 CS 204261 B1 CS204261 B1 CS 204261B1 CS 416078 A CS416078 A CS 416078A CS 416078 A CS416078 A CS 416078A CS 204261 B1 CS204261 B1 CS 204261B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
adhesive
flooring
test
rubber
floor
Prior art date
Application number
CS416078A
Other languages
English (en)
Inventor
Richard Wasserbauer
Jana Roubalova
Marta Mendeova
Original Assignee
Richard Wasserbauer
Jana Roubalova
Marta Mendeova
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Richard Wasserbauer, Jana Roubalova, Marta Mendeova filed Critical Richard Wasserbauer
Priority to CS416078A priority Critical patent/CS204261B1/cs
Publication of CS204261B1 publication Critical patent/CS204261B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plástovou, případně pryžovou nášlapnou vrstvou, určených do podmínek bytové, občanské a průmyslové výstavby a zařízení k provádění tohoto způsobu.
K napadení podlahovin plísněmi v bytové, občanské a průmyslové výstavbě může dojít především při vysokém obsahu vody v podkladové vrstvě betonu, na kterou byly podlahoviny lepeny nebo při stírání líce podlahovin vodou, kdy při porušení spojů jednotlivých dílů podlahovin může dojít k provlhčení rubu podlahoviny a nárůstu plísní.
Dosavadní laboratorní plísňové zkoušky syntetických hmot nejsou schopny modelovat podmínky napadení podlahovin v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Stávající zkušební postupy, z nichž není žádný určen pouze pro zkoušky podlahovin, jsou zaměřeny na vytvoření optimálních vlhkostních a tepelných podmínek pro růst plísní na syntetických materiálech a na formulaci sestavy různých skupin plísní jako inokula pro zkoušky jednotlivých materiálů. Žádné přípravky pro zkoušky podlahovin ze syntetických hmot nejsou známy.
Pro podlahoviny jsou dosavadní zkoušky nereprodukovatelné a jejich aplikace znamená vytvoření takových mikroklimatických podmínek, které se při praktickém použití podlahovin v bytové, občanské a průmyslové výstavbě nevyskytují.
Výše uvedené nedostatky, jsou odstraněny způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se na kruhovou podkladovou destičku z podlahového materiálu jako je např. roviný osinkocement, nebo dřevo, na stranu opatřenou zaschlým adhezivem pro lepení podlahovin přitmelí rubem k adhezivu vzorek podlahoviny zaočkované na rubové straně zkušebními kmeny plísní, zatímco na druhé straně podkladové destičky se vodotěsně umístí skleněný nebo kovový kryt téhož průměru jako je průměr podkladové destičky např. skleněný zvoneček, ve kterém se přidáváním vody nastavuje vlhkost podkladové destičky a z měření rychlosti rozrůstání kolonií plísní na podlahovině se hodnotí odolnost podlahoviny pro dané prostředí.
Podstata zařízení pro provádění laboratorní zkoušky podlahovin spočívá v tom, že zařízení sestává z válcového tělesa přípravku s otvorem pro plnění vodou a s vybráním pro umístění zkušební sestavy tvořené podkladovou destičkou s naneseným adhezivem a podlahovinou, přičemž do vybrání je vyjímatelně vložena shora kruhová pryžová podložka, zdola kruhové pryžové těsnění a jejich poloha je zajištěna mezikružím s vnějším závitem a sloupky.
Použití zkušebního postupu podle vynálezu umožní nastavit reprodukovatelné podmínky zkoušek podlahovin srovnatelné s podmínkami panujícími v podlahových sestavách.
Protože jsou známy maximální povolené vlhkosti podkladových vrstev podlahovin, je možné tyto vlhkosti ve zkušebním modelu přesně nastavit a testovat jednotlivé typy podlahovin pro kterýkoliv objekt či místnost bytové, občanské a průmyslové výstavby.
Odstupňováním dávek vody do podkladové destičky je možné nalézt maximální koncentraci vody v podkladové vrstvě podlahy modelované např. osinkocementovou destičkou, při které ještě nedojde k napadení vnitřní strany podlahoviny plísněmi.
Na připojeném výkrese je znázorněn příklad zkušebního postupu a zařízení pro jeho provádění, kde představuje obr. 1 celkovou sestavu zařízení v nárysu, obr. 2 celkovou sestavu zařízení v půdorysu, obr. 3 kruhovou pryžovou podložku, obr. 4 válcové těleso přípravku, obr. 5 mezikruží s vnějšími závity a sloupky a obr. 6 zkušební sestavu.
Při provedení zkoušky podlahovin podle vynálezu se podkladové destičky 1' tlouštky 5 — 10 mm vysuší v sušárně při teplotě 105 °C po dobu 6 hodin a zváží s přesností 0,1 g. Na jednu stranu podkladových destiček 1' se nanese adhezivo 2' a rozetře jemně zubovanou stěrkou.
Přibližné spotřeby adheziva pro podkladovou destičku 1' o průměru 100 mm jsou u latexového adheziva 2 až 2,5 g, u dispersního adeziva 4 až
4,5 g. Po nanesení se adhezivo nechá zavadnout a podkladové destičky 1' se suší při teplotě 40 °C po dobu 16 hodin. Poté se vyjmou ze sušárny a vloží do přípravku 1.
Na vybrání tělesa přípravku 1 se položí kruhová pryžová podložka 2 a na ní se umístí zkušební sestava 3 tvořená podkladovou destičkou 1' opatřenou adhezivem 2' a podlahovinou 3' která je na rubové straně zaočkována kapkou suspense spor plísní. Jako zkušební kmeny se použijí např. Aspergillus flavus a Chaetomium globosum. Zkušební suspense se připraví v destilované vodě sejmutím spor plísní očkovací jehlou z povrchu stálých kultur plísní pěstovaných na příslušných bakteriologických půdách, přičemž počet spor v jednom ml suspense má být v rozsahu 1 x 105 až 1 x 107.
Na zkušební sestavu 3 zaoěkovanou shora popsanou suspensí spor plísní se umístí kruhové pryžové těsnění 4 a zkušební sestava 3 se v tělese přípravku 1 upevní mezikružím 5 s vnějším závitem a sloupky.
Při provedení zkoušky podlahovin podle vynálezu se do tělesa přípravku 1 otvorem 6 napipetuje tolik destilované vody, aby výsledné zvýšení obsahu vody v podkladové destičce 1' se rovnalo maximální dovolené vlhkosti podkladové vrstvy, která např. pro podkladový beton a dřevěnou podlahu činí 6 %, pro xylolitovou podlahu 8 %. Ověřuje-li se možnost napadení podlahoviny při silném provlhčení podlahy, to je např. při havarijních podmínkách, přidá se do přípravku 1 30 ml destilované vody nebo je možné odstupňováním dávek vody do přípravku 1 nalézt maximální koncentraci vody v podkladové vrstvě, při které ještě nedojde k napadení.
Přípravek 1 se zkušební sestavou 3 se umístí v termostatu, nejlépe s nuceným oběhem vzduchu, po dobu 14 dnů pri teplotě 28 ±2 °C. Vyhodnocení napadení se provede po rozložení přípravku mikroskopicky měřením průměru kolonu plísní vyrostlých na vnitřní straně podlahoviny bud okulárovým mikrometrem, nebo u velkých kolonií plísní přímo milimetrovým měřítkem.

Claims (2)

PREDMET VYNALEZU
1. Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně pryžovou našlápnou vrstvou, vyznačený tím, že se na kruhovou podkladovou destičku z podlahového materiálu jako např. rovinný osinkocement nebo dřevo, na stranu opatřenou zaschlým adhezivem pro lepení podlahovin pritmelí rubem k adhezivu vzorek podlahoviny zaočkované na rubové straně zkušebními kmeny plísní, zatímco na druhé straně podkladové destičky se vodotěsně umístní skleněný nebo kovový kryt téhož průměru jako je průměr podkladové destičky, např. skleněný zvoneček, ve kterém se přidáváním vody nastavuje vlhkost podkladové 6 destičky a z měření rychlosti rozrůstání kolonií plísní na podlahovině se hodnotí odolnost podlahoviny pro dané prostředí.
2. Zařízení pro provádění způsobu podle bodu 1, vyznačující se tím, že sestává z válcového tělesa přípravku (1) s otvorem (6) pro plnění vodou a s vybráním pro umístění zkušební sestavy (3) tvořené podkladovou destičkou (1') s naneseným adhezivem (2') a podlahovinou (3'), přičemž do vybrání je vyjímatelně vložena shora kruhová pryžová podložka (2), zdola kruhové pryžové těsnění (4) a jejich poloha je zajištěna mezikružím (5) s vnějším závitem a sloupky.
CS416078A 1978-06-23 1978-06-23 Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu CS204261B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS416078A CS204261B1 (cs) 1978-06-23 1978-06-23 Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS416078A CS204261B1 (cs) 1978-06-23 1978-06-23 Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS204261B1 true CS204261B1 (cs) 1981-04-30

Family

ID=5383712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS416078A CS204261B1 (cs) 1978-06-23 1978-06-23 Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS204261B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Russ et al. The nature of a whewellite-rich rock crust associated with pictographs in southwestern Texas
Graue et al. Quality assessment of replacement stones for the Cologne Cathedral: mineralogical and petrophysical requirements
Sterflinger et al. Multiple stress factors affecting growth of rock‐inhabiting black fungi
ATE62074T1 (de) Verfahren und vorrichtung fuer immunologische untersuchung.
CN105928814A (zh) 沥青混合料穿透型水气扩散系数检测方法
Courard et al. Saturation level of the superficial zone of concrete and adhesion of repair systems
Normand et al. Comparative in Situ study of nanolime, ethyl silicate and acrylic resin for consolidation of wall paintings with high water and salt contents at the chapter hall of Chartres cathedral
DK217783A (da) Praeparat, testmateriale samt fremgangsmaade til bestemmelse af tilstedevaerelsen af esteraseaktivitet i en flydende forsoegsproeve
Congedo et al. Rising damp in building stones: Numerical and experimental comparison in lecce stone and carparo under controlled microclimatic conditions
CS204261B1 (cs) Způsob laboratorní plísňové zkoušky podlahovin s plastovou, případně piyžovou našlápnou vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu
DE3853465D1 (de) Testträger zur Analyse einer Probenflüssigkeit und Verfahren zu seiner Herstellung.
Bläuer et al. Simple field tests in stone conservation
AU2017340405B2 (en) Passive device for vapor intrusion sampling
Rosina et al. Optimal environmental conditions to detect moisture in ancient buildings: case studies in Northern Italy
Jacob et al. Laboratory measurement of water vapor transmission rates of masonry mortars and paints
Vecchiattini et al. The marly limestone, a difficult material to restore: The case of the San Fruttuoso di Capodimonte Abbey (Genoa, Italy)
Lähdesmäki et al. Development of an improved model for mould growth: Laboratory and field experiments
CN206248441U (zh) 混凝土回弹测点定位静电贴
CN106769755A (zh) 环保路面渗水试验密封材料
Nunes et al. Limewashes with Vegetable Oils: Water Transport Characterisation
Adan et al. Fungal disfigurement of interior finishes
CN109235811A (zh) 墙地面装饰模块
Lubelli et al. Evaluation of the effect of nano-coatings with water repellent properties on the absorption and drying behaviour of brick
Offermann et al. Contaminant Emission Rates from PVC Backed Carpet Tiles on Damp Concrete
Rossi-Doria Report on the RILEM Workshop ‘Ancient Mortars and Mortars for Restoration’Ravello, 9–11 November 1988