CZ2016789A3 - Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob jeho využití - Google Patents

Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob jeho využití Download PDF

Info

Publication number
CZ2016789A3
CZ2016789A3 CZ2016-789A CZ2016789A CZ2016789A3 CZ 2016789 A3 CZ2016789 A3 CZ 2016789A3 CZ 2016789 A CZ2016789 A CZ 2016789A CZ 2016789 A3 CZ2016789 A3 CZ 2016789A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
test device
test
air
diagnosed
air pressure
Prior art date
Application number
CZ2016-789A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ307769B6 (cs
Inventor
Jiří Teslík
Naďa Zdražilová
Original Assignee
Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
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 Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava filed Critical Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava
Priority to CZ2016-789A priority Critical patent/CZ307769B6/cs
Publication of CZ2016789A3 publication Critical patent/CZ2016789A3/cs
Publication of CZ307769B6 publication Critical patent/CZ307769B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
    • F16J15/021Sealings between relatively-stationary surfaces with elastic packing
    • F16J15/022Sealings between relatively-stationary surfaces with elastic packing characterised by structure or material
    • F16J15/024Sealings between relatively-stationary surfaces with elastic packing characterised by structure or material the packing being locally weakened in order to increase elasticity
    • F16J15/027Sealings between relatively-stationary surfaces with elastic packing characterised by structure or material the packing being locally weakened in order to increase elasticity and with a hollow profile
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích, sestávající ze vzduchově utěsněné části zařízení, jehož podstata spočívá v tom, že uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je na své volné straně, přiléhající k diagnostikované stavební konstrukci, opatřeno flexibilním těsněním (2), vytvořeným na stykové ploše (6) uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí pro vzduchotěsné osazení tohoto uzavřeného prostorového dutého těla (1) na diagnostikované stavební konstrukci. Flexibilní těsnění (2) je opatřeno podélnou drážkou (10) ve tvaru písmene "V" na stykové ploše (6), když pro provádění diagnostiky stavební konstrukce při přetlaku nebo podtlaku vzduchu je uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení vybaveno tlakovým ventilem (5) připojeným k vnějšímu plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a pomocí připojovacího prvku (8) připojeno k zařízení (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu a opatřeno zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu umožňující odečet tlaku vzduchu. Způsob použití zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí spočívá v tom, že je zkušební zařízení nejprve vzduchotěsně osazeno tlakem na diagnostikovanou stavební konstrukci pomocí flexibilního těsnění (2), umístěného na stykové ploše (6) zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí. Po osazení a utěsnění zkušebního zařízení se postupně prostřednictvím zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu vytvoří tlakový rozdíl vzduchu mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí ± 0,02 MPa, načež je zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu změřena hodnota tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení a po určenou dobu se sleduje, zda nedochází ke změně tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení o více ± 0,02 MPa.

Description

Oblast techniky
Předkládaný vynález se týká oblasti měřicích, zkušebních a navigačních zařízení, zejména pak zkušebních zařízení, pro oblast diagnostiky lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsobu jeho využití.
Dosavadní stav techniky
Netěsnosti ve stavebních konstrukcích jsou příčinou mnoho závad, zvyšují tepelné ztráty objektů, výrazně snižují účinnost moderních systémů větrání staveb a mají také vliv na celkové energetické chování budov. V praxi lze zajistit eliminaci netěsností, tedy vzduchotěsnost objektu, odborným návrhem vzduchotěsnících vrstev. Pro zajištění vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí je ale klíčová zejména kvalita provádění stavebních konstrukcí přímo na stavbě. Ověření zda je konstrukce či stavební detail proveden vzduchotěsně hned po jeho vytvoření je za použití současného přístrojového vybavení velmi problematické až nemožné. Pro diagnostiku netěsností ve stavebních konstrukcích se používá zejména přístrojů umožňujících provést tzv. Blower-Door test. Blower-Door test je druh zkoušky, při které je pomocí speciálního zkušebního zařízení možné diagnostikovat celé (kompletní) stavební objekty. Blower-Door test lze použít až po dokončení všech vzduchotěsných vrstev stavební konsrtrukce, v mnoha případech až po dokončení budovy jako celku, např. ve zkušebním provoze. Pomocí Blower-Door testu proto není možno diagnostikovat lokální netěsnosti v konstrukcích v jakékoli fázi výstavby. Provést úpravy již hotových stavebních konstrukcí a detailů aby bylo dosaženo vzduchotěsosti může být Technicky velmi náročné a docházelo by tak ke zvýšení investičních nákladů. Nevýhodou použití Blower-door testu je také skutečnost, že pro provedení diagnostiky stavebních konstrukcí musí být poptána specializovaná firma, která má pro daný test přístrojové vybavení a oprávnění. Další možností pro diagnostiku netěsností ve stavebních konstrukcích je využití termografického snímkování. Použití termografického snímkování má však velmi omezené možnosti použití a je závislé na klimatických podmínkách při měření. Optimálním řešením daného problému by byla možnost ověřit vzduchotěsnost dílčích konstrukčních částí hned po jejich realizaci. V současné době však na stavebním trhu není dostupné žádné • · · přístrojové vybavení, které by komplexně řešilo danou problematiku. Existují zařízení, kterými by bylo možné diagnostiku netěsností provádět, ty jsou ale určeny pro jiné konstrukce než tvoří vzduchotěsnou obálku budov, problém neřeší komplexně a mají velmi omezenou použitelnost. Jedná se zejména o vakuové zvony používané pro zjišťování těsnosti svarů hydroizolačních PVC folií. Uvedené zařízení využívá fyzikálního principu založeného na vytvoření tlakového rozdílu mezi diagnostikovanou konstrukcí a zkušebním zařízením pomocí vakuové vývěvy. Jsou tedy schopny vyvodit pouze podtlak. Vzhledem ke konstrukci dnes využívaných vakuových zvonů je toto zařízení schopné diagnostikovat převážně rovinné, tedy plošné, konstrukce. Konstrukce nerovinné, tvarově složité nelze tímto zařízením diagnostikovat, protože zařízení neobsahuje těsnění, které by bylo schopné tvarově složité konstrukce vzduchotěsně utěsnit.
Pro diagnostiku netěsností je znám např. vakuový zvon, popsaný v patentové přihlášce US 2108176 A - Apparatus for testing plate seams nebo US4002055 A, který se vyznačuje tím, že jím lze diagnostikovat netěsnosti u konstrukcí s rovnou styčnou plochou se zkušebním zařízením. Zařízení využívá pro diagnostiku netěsností tlakový rozdíl vzduchu mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukci. Zařízením lze diagnostikovat plošné a 2D stavební konstrukce. Uvedené zařízení nelze využít pro diagnostiku tvarově složitých stavebních konstrukcí, pro nedostatek dodatečného flexibilního těsnění, umožňujícího vzduchotěsně osadit zkušební zařízení na tvarově složité stavební konstrukci a detaily. Známo je rovněž zařízení podle patentové přihlášky US 2660053 A Flexible seam testing device a zařízení popsané v patentu TW527487 (B) s názvem A device using airtight membrane, vacuum and tracer for leak detection , které využívá pro zjištění netěsností tlakového rozdílu vzduchu mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí. Zařízení je vyrobeno z pružného materiálu, který může být do jisté míry vzduchotěsně napojen i na konstrukce se zakřiveným povrchem. Na tvarově složité konstrukce, např. konstrukce s pravoúhlými změnami tvaru, nelze uvedené zařízení osadit tak, aby bylo zajištěno vzduchotěsné napojení zkušebního zařízení na diagnostikovanou konstrukci. Zařízení, která lze v současné době využívat pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí umožňují diagnostikovat netěsnosti pouze při působení podtlaku vzduchu, což je poměrně jejich velkou nevýhodou.
Podstata vynálezu
Předkládaný vynález si klade za cíl vyřešit zkušební zařízení pracující na principu detekce netěsností pomocí tlakového rozdílu vzduchu vyvolaného zkušebním zařízením mezi vzduchově utěsněnou částí zkušebního zařízení a diagnostikovanou částí stavební konstrukce, tj. provádět diagnostiku stavebních konstrukcí, , kteráje schopna prokázat zda je stavební konstrukce vytvořena vzduchotěsně, a současně popisuje způsob jeho použití, přičemž se zaměřuje na dílčí části stavebních konstrukcí nebo jednotlivých stavebních detailů, například na připojovací spáry výplní otvorů.
Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích podle tohoto vynálezu, sestávající ze vzduchově utěsněné části zařízení, tvořené uzavřeným prostorovým dutým tělem (1) zkušebního zařízení, zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu, zařízením (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu, připojovacím prvkem (8) a tlakovými ventily (4 a 5), jehož podstata spočívá v tom, že uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je na své volné straně, přiléhající k diagnostikované stavební konstrukci, opatřeno flexibilním těsněním (2), vytvořeným na stykové ploše (6) s diagnostikovanou konstrukcí pro vzduchotěsné osazení tohoto uzavřeného prostorového dutého těla (1) i na tvarově složité stavební konstrukce a stavební detaily, když flexibilní těsnění (2) je opatřeno podélnou drážkou (10) ve tvaru písmene “V“ na stykové ploše (6), a ve výhodném provedení je toto flexibilní těsnění (2) na své spodní straně dále opatřeno dodatečným těsněním (9) opatřeným podélnou profilací (11), velikosti a tvarem odpovídající velikosti a tvaru podélné drážky (10), umožňující odnímatelně připojení dodatečného těsnění (9) na flexibilní těsnění (2) pro vzduchotěsné utěsnění tvarově složitých částí diagnostikovaných stavebních konstrukcí, přičemž toto flexibilní těsnění (2) a dodatečné těsnění (9) je nutně vyrobeno ze vzduchotěsného, flexibilního materiálu, výhodně materiálu na bázi pryže, přičemž dodatečné těsnění (9) je možné použít v různých délkách a různých tloušťkách, a že vzduchotěsně uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je výhodně vyrobeno ze vzduchotěsného materiálu jako je plexisklo, tvrzené desky z plastů a podobně, když tvar tohoto uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízeni přibližně kopíruje tvary diagnostikované stavební konstrukce a je vybaveno tlakovým redukčním ventilem (4) nastaveným na tlakový rozdíl mezi vnitřním prostorem uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a diagnostikovanou stavební konstrukcí právě 0,2 bar a současně je připojené zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu umožňující • · · odečet tlaku vzduchu v minimálním rozsahu - 0,2 bar až + 0,2 bar, když pro provádění diagnostiky stavební konstrukce při přetlaku nebo podtlaku vzduchu je uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení vybaveno tlakovým ventilem (5) připojeným k vnějšímu plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a pomocí připojovacího orvku (8), výhodně tlakové hadice, k zařízení (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu.
Způsob použití zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí podle předchozího, jehož podstata spočívá vtom, že pro vlastní detekci netěsností je zkušební zařízení nejprve vzduchotěsně osazeno tlakem na diagnostikovanou stavební konstrukci pomocí flexibilního těsnění (2), které je umístěno na stykové ploše (6) zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí, přičemž velikost a tvar flexibilního těsnění (2) musí odpovídat typu, velikosti a tvaru diagnostikované stavební konstrukce nebo detailu, když pro vzduchotěsné osazení zkušebního zařízení na tvarově složité stavební konstrukce je flexibilní těsnění (2) opatřeno podélným zářezem (10) k osazení dodatečného těsnění (9). Tvarově složitá místa stavební konstrukce, která případně nelze vzduchotěsně utěsnit flexibilním těsněním (2) a dodatečným těsněním (9) je přitom nutno přelepit vzduchotěsnou páskou, výhodně lepící.
Po osazení a utěsnění zkušebního zařízení se následně postupně vytvoří tlakový rozdíl vzduchu mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí - 0,2 bar při podtlaku a +0,2 bar při přetlaku vzduchu, a to prostřednictvím zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu, které je k uzavřenému prostorovému dutému tělu (1) zkušebního zařízení připojené pomocí tlakového ventilu (5), uloženého na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a prostřednictvím připojovacího prvku (8), načež je zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu schopným měřit hodnotu podtlaku a přetlaku vzduchu změřena hodnota tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení, a tím se v průběhu diagnostiky ověří, zda dochází ke ztrátě tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení. Pro ověření, že je zkoumaná konstrukce vzduchotěsná je přitom nutné dosažení hodnoty rozdílu tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení - 0,2 bar při působení podtlaku vzduchu a + 0,2 bar při působení přetlaku vzduchu po celou dobu měření. Hladina tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení je udržována na úrovni - 0,2 bar nebo + 0,2 bar pomoci redukčního ventilu (4). Poté je vypnuto zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu a po dobu 30 sek se na tomto zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu sleduje, zda nedochází ke změně tlaku
vzduchu ve zkušebním zařízení o více než 20 %. Postup měření vzduchotěsnosti je poté opakován shodným způsobem tak, že, místo podtlaku vzduchu je ve zkušebním zařízení vyvolán přetlak vzduchu + 0,2 bar.
Pro komplexní posouzení, zda je diagnostikovaná stavební konstrukce vytvořena vzduchotěsně je tedy nutno ve zkušebním zařízení vytvořit přetlak i podtlak vzduchu, to znamená, že probíhá dvojí samostatné měření, přičemž podtlak vzduchu je v dalším z výhodných provedení vytvořen pomocí vakuové vývěvy a přetlak pomocí vzduchového kompresoru. Ověření podtlakem i přetlakem vzduchu je nutné z důvodu různého proudění vzduchu netěsnostmi ve stavebních konstrukcích v průběhu roku. Proudění vzduchu netěsnostmi může probíhat netěsnostmi z interiéru do exteriéru diagnostikovaného objektu ale také obráceně. Fyzikální souvislosti a princip měření je dán rozdílnými okrajovými podmínkami v interiéru a exteriéru budov v průběhu roku.
Výhodou zkušebního zařízení podle tohoto vynálezu je možnost kompletní diagnostiky lokálních netěsností stavebních konstrukcí. Pomocí tohoto zkušebního zařízení je možné diagnostikovat většinu 1D, 2D a 3D stavebních konstrukcí a detailů, a to ihned po vytvoření stavební konstrukce nebo detailu, nebo kdykoliv v průběhu životnosti stavební konstrukce nebo detailu. Zařízení umožňuje provádět diagnostiku i na tvarově složitých stavebních konstrukcích a detailech, a to jak podtlakem, tak i přetlakem vzduchu v obou směrech proudění vzduchu, tedy z interiéru do exteriéru a opačně. Zařízeni, která lze v současné době využívat přitom toto neumožňují.
Zkušební zařízení podle tohoto vynálezu rovněž umožňuje, za předpokladu změny těsnících prvků ověřit, zdali jsou diagnostikované konstrukce vytvořeny plynotěsně i vodotěsně. Nastavením požadovaného tlaku, který má být dosažen ve zkušebním zařízení v průběhu diagnostiky lze ověřit vodotěsnost stavební konstrukce pro různé namáháni stavební konstrukce tlakem od vnějšího prostředí např. namáhání tlakovou vodou.
Zkušební zařízení podle tohoto vynálezu není určeno pro diagnostikování větších celků stavebních konstrukcí nebo celých objektů.
Přehled obrázků na výkresech
Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích bude blíže vysvětleno pomocí výkresů, na nichž Obr. 1 znázorňuje zkušební zařízení pro • · · diagnostiku plošných stavebních konstrukcí, Obr. 2 znázorňuje zkušební zařízení pro diagnostiku dvourozměrných stavebních detailů a Obr. 3 znázorňuje pohled na detail uložení a tvar flexibilního těsnění a dodatečného těsnění zkušebního zařízení
Příklady provedení
Příklad 1.
Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností plošných stavebních konstrukcí a detailů podle Obr.1 je tvořeno uzavřeným prostorovým dutým tělem (1) zkušebního zařízení ve tvaru poloviny válce, jehož obdélníková styková plocha (6) vytvořená sečnou rovinou je při diagnostice lokálních netěsností pevně přitlačena na diagnostikovanou konstrukci. Styková plocha (6) mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí je utěsněna flexibilním těsněním (2). Pro utěsnění větších nerovností mezi stykovou plochou (6) zkušebního zařízení a diagnostikovanou stavební konstrukcí je flexibilní těsnění (2) stykové plochy (6) na své spodní straně opatřeno podélným zářezem (10) ve tvaru písmene „V“ pro uložení dodatečného těsnění (9) pomocí podélné profilace (11). Aby bylo možno provést diagnostiku netěsností pomocí tlakového rozdílu vzduchu, musí být styková plocha (6) mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí utěsněna vzduchotěsně. Zkušební zařízení je po osazení na diagnostikovanou konstrukci pomocí tlakového ventilu (5) a připojovacího prvku (8), tvořeného tlakovou hadicí, napojeno na zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu. Na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení je uloženo zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu, umožňující odečet tlaku vzduchu v minimálním rozsahu - 0,2 bar až + 0,2 bar.
Příklad 2.
Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností dvourozměrných stavebních konstrukcí a detailů podle Obr. 2 je tvořeno uzavřeným prostorovým dutým tělem (1) zkušebního zařízení ve tvaru hranolu se dvěma obdélníkovými stykovými plochami (6) pro diagnostiku lokálních netěsností dvourozměrných stavebních detailů. Zkušební zařízení se při diagnostice lokálních netěsností pevně přitlačí na diagnostikovanou konstrukci. Stykové olochy (6) mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí jsou vzduchotěsně ,.é=iiěny flexibilním těsněním (2). Aby bylo možno provést diagnostiku netěsností pomocí r akového rozdílu vzduchu, musí být stykové plochy (6) mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí utěsněny vzduchotěsně. Zkušební zařízení je po osazení na • · ·
diagnostikovanou konstrukci pomocí tlakového ventilu (5) a připojovacího prvku (8), Tvořeného tlakovou hadicí, napojeno na zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu. Na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení je uloženo zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu, umožňující odečet tlaku vzduchu v minimálním rozsahu - 0,2 bar až + 0,2 bar.
Příklad 3.
Způsob použití zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsnosti stavebních konstrukcí podle některého z příkladů 1. nebo 2. Zkušební zařízení je vzduchotěsně osazeno na diagnostikovanou stavební konstrukci. Do chodu je uvedeno zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu, připojené ke zkušebnímu zařízení pomocí připojovacího prvku (8), tvořeného tlakovou hadicí. Na zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu, které je osazeno na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení se odečítají hodnoty podtlaku vzduchu ve zkušebním zařízení. Zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu je nastaveno na hodnotu - 0,2 bar. Po dosažení požadované hodnoty -0,2 bar na zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu se zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu vypne a po dobu 30 sekund se toto zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu sleduje, zda nedojde k nárůstu tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení nad hodnotu -0,2 bar. V případě, že po sledovanou dobu nedojde ke změně tlaku vzduchu uvnitř zkušebního zařízení o více než 20 % je možno považovat diagnostikovanou konstrukci za vzduchotěsnou.
Příklad 4.
Způsob použití zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí podle některého z příkladů 1. nebo 2. Zkušební zařízení je vzduchotěsně osazeno na diagnostikovanou konstrukci. Do chodu je uvedeno zařízení (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu, připojené ke zkušebnímu zařízení pomocí připojovacího , /
Komentář (Vl]:/V tomto případě je při zkoušce ponecháno v chodu zařízení pro vytváření podtJaku/přetUku vzduchu, v příkladu 3. Je při zkoušce zařízení vypnuto. To jsou dvě možnosti jak diagnostiku provádět. / prvku (8), tvořeného tlakovou hadicí. Na zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu, které je osazeno na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení se odečítají hodnoty podtlaku vzduchu ve zkušebním zařízení. Zařízení (7) pro vytváření podtlaku nebo přetlaku vzduchu je v průběhu zkoušky ponecháno v chodu a postupně snižuje nebo zvyšuje tlak vzduchu ve zkušebním zařízení na nastavenou hodnotu tlaku ±
0,2 bar. Hodnota tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení je pak udržována na dosažené
hodnotě +0,2 bar pomocí redukčního tlakového ventilu (4). Na zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu se sleduje hodnota tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení. Tlak vzduchu by měl být nastaven na +0,2 bar při zkoušce přetlakem vzduchu a na -0,2 bar při zkoušce podtlakem vzduchu Po dobu 30 sekund se na zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu sleduje, zda nedojde k nárůstu tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení nad hodnotu -0,2 bar při zkoušce podtlakem a nárůstu tlaku vzduchu pod hodnotu +0,2 bar při zkoušce přetlakem vzduchu. V případě, že po sledovanou dobu nedojde ke změně tlaku vzduchu uvnitř zkušebního zařízení o více než 20 % je možno považovat diagnostikovanou konstrukci za vzduchotěsnou.
Průmyslová využitelnost
Zkušební zařízení lze využívat i v jiných průmyslových oblastech ve kterých je potřebné ověření, zda jsou napojení materiálů nebo jednotlivých konstrukčních prvků vytvořeny vzduchotěsně nebo plynotěsně.
• ·
Seznam vztahových značek (1) Tělo zkušebního zařízení (2) Flexibilní těsnění (3) Zařízeni pro odečet tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení (4) Redukční tlakový ventil (5) Tlakový ventil (6) Styková plocha (7) Zařízení pro vytvoření podtlaku/přetlaku vzduchu (8) Připojovací prvek zařízení pro vytvoření tlakového rozdílu (9) Dodatečné těsnění (10) Podélný zářez tvaru N“ (11) Podélná profilace

Claims (5)

Patentové nároky
1. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích sestávající ze vzduchově utěsněné části zařízení, tvořené uzavřeným prostorovým dutým tělem (1) zkušebního zařízení, zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu, zařízením (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu, připojovacím prvkem (8) zařízení (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu a tlakovými ventily (4 a 5), vyznačující se tím, že uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je na své volné straně, přiléhající k diagnostikované stavební konstrukci, opatřeno flexibilním těsněním (2), vytvořeným na stykové ploše (6) uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí pro vzduchotěsné osazení tohoto uzavřeného prostorového dutého těla (1) na diagnostikované stavební konstrukci, přičemž flexibilní těsněni (2) je opatřeno podélnou drážkou (10) ve tvaru písmene “V“ na stykové ploše (6), když pro provádění diagnostiky stavební konstrukce při přetlaku nebo podtlaku vzduchu je uzavřené ostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení vybaveno tlakovým ventilem (5) připojeným k vnějšímu plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a pomocí připojovacího prvku (8) připojeno k zařízení (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu a opatřeno zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu umožňující odečet tlaku vzduchu.
2. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích podle nároku 1, vyznačující se tím, že uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je vybaveno tlakovým redukčním ventilem (4) nastaveným na tlakový rozdíl mezi vnitřním prostorem uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a diagnostikovanou stavební konstrukcí právě 0,2 bar a současně je připojené zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu umožňující odečet tlaku vzduchu v minimálním rozsahu - 0,2 bar až + 0,2 bar.
3. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích podle nároku 1 a 2, vyznačující se tím, že přibližně kopíruje tvary diagnostikované stavební konstrukce a je vyrobeno ze vzduchotěsného materiálu.
4. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích podle nároku 1 až 3, vyznačující se tím, že flexibilní těsnění (2) je na své spodní straně opatřeno dodatečným těsněním (9) opatřeným podélnou profilací (11), velikostí a tvarem odpovídající velikosti a tvaru podélné drážky (10), umožňující odnímatelně připojení dodatečného těsnění (9) na flexibilní těsnění (2) pro vzduchotěsné utěsnění tvarově složitých částí diagnostikovaných stavebních konstrukcí, přičemž toto flexibilní těsnění (2) a dodatečné těsnění (9) je nutně vyrobeno ze vzduchotěsného materiálu a dodatečné těsnění (9) je možné použít v různých délkách a různých tloušťkách.
5. Způsob použití zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí podle předchozích nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že pro vlastní detekci netěsností je zkušební zařízení nejprve vzduchotěsně osazeno tlakem na diagnostikovanou stavební konstrukci pomocí flexibilního těsnění (2), umístěného na stykové ploše (6) zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí, když pro vzduchotěsné osazení zkušebního zařízení na tvarově složité stavební konstrukce je flexibilní těsnění (2) opatřeno podélným zářezem (10) k osazení dodatečného těsnění (9) a tvarově složitá místa stavební konstrukce, která nelze vzduchotěsně utěsnit flexibilním těsněním (2) a dodatečným těsněním (9) jsou přelepeny vzduchotěsnou páskou, načež po osazení a utěsnění zkušebního zařízení se postupně vytvoří tlakový rozdíl vzduchu mezi zkušebním zařízením ; o agnostikovanou konstrukcí - 0,2 bar, a to prostřednictvím zařízení (7) pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu, které je k uzavřenému prostorovému dutému tělu (1) zkušebního zařízeni připojené pomocí tlakového ventilu (5), uloženého na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a prostřednictvím připojovacího prvku (8), načež je zařízením (3) pro odečet tlaku vzduchu změřena hodnota tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení, přičemž pro ověření, že je zkoumaná konstrukce vzduchotěsná je nutné dosažení hodnoty rozdílu tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení - 0,2 bar při působení podtlaku vzduchu a + 0,2 bar při působení přetlaku vzduchu po celou dobu měření pomocí redukčního ventilu (4). Po dosažení požadované hodnoty rozdílu tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení je zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu vypnuto a po dobu 30 sekund se na tomto zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu sleduje, zda nedochází ke změně tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení o více než 20 %. Postup měření vzduchotěsnosti je poté opakován shodným způsobem tak, že, místo podtlaku vzduchu je ve zkušebním zařízení vyvolán přetlak vzduchu + 0,2 bar
CZ2016-789A 2016-12-14 2016-12-14 Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení CZ307769B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-789A CZ307769B6 (cs) 2016-12-14 2016-12-14 Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-789A CZ307769B6 (cs) 2016-12-14 2016-12-14 Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2016789A3 true CZ2016789A3 (cs) 2018-06-27
CZ307769B6 CZ307769B6 (cs) 2019-04-24

Family

ID=62635951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-789A CZ307769B6 (cs) 2016-12-14 2016-12-14 Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ307769B6 (cs)

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CS199048B1 (cs) * 1979-03-02 1980-06-30 Frantisek Ungr Komorové těleso pro vakuové zkoušky těsnosti
JPS5774634A (en) * 1980-10-28 1982-05-10 Toyoda Gosei Co Ltd Seal device for pressure leak testing
DE3111672C2 (de) * 1981-03-25 1986-12-11 Bernhard 8071 Lenting Kessel Dichtheits-Prüfvorrichtung
FR2655366B1 (fr) * 1989-12-01 1992-04-10 France Etat Ponts Chaussees Procede et dispositif pour determiner, in situ, la permeabilite a l'air des equipements d'un batiment, notamment des fenetres et portes.
US5295760A (en) * 1993-07-27 1994-03-22 Rowe John W Testable bulkhead
US5540084A (en) * 1994-10-13 1996-07-30 Outboard Marine Corporation Vacuum system testing tool
DE202005003160U1 (de) * 2005-02-24 2005-06-23 DÖLCO-Exquisit, Inh. Alfred Dörle Dichtigkeitsprüfungsanordnung
CZ25619U1 (cs) * 2013-02-04 2013-07-08 Vysoké ucení technické v Brne Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí

Also Published As

Publication number Publication date
CZ307769B6 (cs) 2019-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103323189B (zh) 一种船舶管道负压检漏罩
JP2008224307A (ja) 漏洩検査装置
CN206523408U (zh) 一种防水卷材不透水仪
CN106033020A (zh) 一种非增压状态下检测飞机结构气密性的设备及方法
JP2010043946A (ja) 気体の漏れの有無を判定する方法
CN111678657A (zh) 一种人防工程防护设备漏气量现场检测方法
CZ2016789A3 (cs) Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob jeho využití
JP2008096308A (ja) 漏れ検査装置
KR100730653B1 (ko) 상ㆍ하수관로의 시공 및 준공검사를 위한 맨홀의 진공압 시험 장치
KR20160035430A (ko) 액화천연가스 화물창 누설 검사 장치
CN203309526U (zh) 一种船舶管道负压检漏罩
JP2007327850A (ja) 配管溶接部のヘリウムリーク検査用検査治具
CN206440436U (zh) 一种油底壳焊接螺母焊缝微泄露的检测装置
Zarghamee et al. Watertightness of CFRP liners for Distressed Pipes
BR112014020553B1 (pt) Dispositivo e método de inspeção de parte soldada
JP2020016536A (ja) 圧力検査装置および圧力検査方法
JP2012073174A (ja) 管肉厚測定装置
CN111413036A (zh) 一种通风系统密封性的测试方法
JP2003114163A (ja) 水道配管等の漏洩検査装置
CZ2016797A3 (cs) Zkušební zařízení pro diagnostiku netěsností prostupů stavebními konstrukcemi a způsob jeho použití
CN113029552A (zh) 一种低温用密封圈的性能测试装置、测试系统及测试方法
CN202928764U (zh) 一种气体管路联通管密封性的检测装置
CN214407930U (zh) 一种锅炉密封性检测装置
CN216695429U (zh) 一种暖通工程检测装置
CN210215328U (zh) 一种多功能防腐蚀便捷移动pcr仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20221214