CZ25619U1 - Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí - Google Patents
Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí Download PDFInfo
- Publication number
- CZ25619U1 CZ25619U1 CZ201327396U CZ201327396U CZ25619U1 CZ 25619 U1 CZ25619 U1 CZ 25619U1 CZ 201327396 U CZ201327396 U CZ 201327396U CZ 201327396 U CZ201327396 U CZ 201327396U CZ 25619 U1 CZ25619 U1 CZ 25619U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- measuring
- air permeability
- flat
- chamber
- air
- Prior art date
Links
- 230000035699 permeability Effects 0.000 title claims description 16
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 22
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 2
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Description
Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí
Oblast techniky
Technické řešení se týká měřicí zkušební komory pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí.
Dosavadní stav techniky
V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů a funkčních spár lehkých obvodových plášťů. Všechna napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu techniky.
Celkovou průvzdušnost obálky budovy stanovuje norma jako hodnotu celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Čím menší je tato hodnota, tím je větší vzduchotěsnost stavby. Pro pasivní dům s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla je hraniční hodnota n50,N = 0,6 h1. Za 1 hodinu se tedy v budově nesmí vyměnit více vzduchu než 60 % celkového vnitřního objemu vzduchu v budově. Měření probíhá při tlakovém rozdílu (podtlaku nebo přetlaku) postupně zpravidla od 80 do 20 Pa a po té vyhodnoceno pro tlak 50 Pa, což odpovídá tlaku vznikajícímu při síle větru asi 10 až 13 m/s.
Hodnota n50 se určuje experimentálně měřením při výstavbě po dokončení vzduchotěsnicích opatření, nebo v době používání budovy. Zásadní je měření neprůvzdušnosti během výstavby, nalezené netěsnosti se pak dají hned na místě odstranit a zabrání se tak jejich překrytí a následné zdlouhavé lokalizaci.
Vysoká průvzdušnost obálky budovy pochopitelně vede také k vyšším tepelným ztrátám, které během projektování budovy zpravidla nejsou zohledněny. Skutečné vlastnosti budovy mohou být někdy výrazně horší než navrhované a v krajním případě může dojít k poddimenzování otopné soustavy.
Nízkoenergetické a pasivní dřevostavby jsou žádány jak na trhu rodinných i bytových domů, tak i v komerčním prostředí. Ovšem kvalita dodávaných dílců nebo prvků může kolísat a je žádoucí proměřit použité materiály ještě před jejich usazením do konstrukce.
Velikost a směr proudění vzduchu, který v důsledku průvzdušnosti prostupuje konstrukcí, závisí na rozdílu tlaků po obou stranách stavební konstrukce. Za větru podle toho, zdali jeho směr je rovnoběžný s rovinou stavební konstrukce respektive kolmý na rovinu stavební konstrukce, vzniká na vnější straně ve srovnání s vnitřním tlakem podtlak resp. přetlak a to tím větší, čím je větší rychlost větru. V souladu s tím prostupuje vzduch netěsnostmi (póry nebo konstrukčními spoji) - v prvním případě zevnitř ven a v druhém z venku dovnitř. Doplňme, že ani při rovnosti tlaků výměna vzduchu neustane. Teplý vzduch putuje netěsnostmi konstrukce ven a studený dovnitř v důsledku statisticky nahodilých pohybů molekul vzduchu, což je známý a spontánní proces difúze, který vede k ustavení termodynamické rovnováhy. Výměna hmoty difúzí je ale ve srovnání s infiltrací poháněnou velkým rozdílem tlaků malá. Díky tomu, že rychlosti molekul teplého vzduchu jsou větší, probíhá difúze teplejšího vzduchu rychleji. To má za následek, že v budově s velmi nízkou infiltrací se za bezvětří ustálí menší tlak vzduchu než venku, pokud je venku chladněji, nebo větší, pokud je venku tepleji. Měření průvzdušnosti se provádí v hermeticky uzavřené komoře (zkušebním zařízení), kde se pomocí ventilátoru vytváří požadovaný tlak a prostřednictvím clony opatřené kapalinovými nebo digitálními tlakoměry se měří úbytek tlaku. U každého tlakového stupně se provede měření průvzdušnosti pomocí příslušného zařízení. Na základě měření se uvedou hodnoty průvzdušnosti při požadovaných tlakových rozdílech.
Cílem technického řešení je tedy představit zařízení pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí samostatně ne až v sestavě stavby, jako je tomu doposud.
-1 CZ 25619 Ul
Podstata technického řešení
Výše uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí podle technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořena vzduchotěsnou prostorovou konstrukcí, která sestává ze stojin a příčníků uspořádaných do hranolu, přičemž komora obsahuje stropní výplň, spodní výplň, boční výplně, přední nasávací výplň s ventilátorem a zadního otevřeného rámu s otvorem opatřeným těsněním pro uložení zkoušeného stavebního dílce.
Ve výhodném provedení je komora vytvořena jako mobilní a transportovatelná.
Přehled obrázků na výkresech
Technické řešení bude dále přiblíženo pomocí výkresů, na nichž obr. 1 představuje celkový pohled na měřicí zkušební komoru podle technického řešení, obr. 2 je pohled na provedení zkoušeného dílce, obr. 3 je pohled na jiné provedení zkoušeného dílce, obr. 4 je svislý řez provedením měřicí komory s usazeným zkoušeným dílcem a obr. 5 je vodorovný řez provedením měřicí komory s usazeným zkoušeným dílcem z obr. 4.
Příklad provedení technického řešení
Na obr. 1 je vidět, že měřicí zkušební komora 1 pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců 2 ve tvaru desky sestává ze stojin 3 a příčníků 4 uspořádaných do pravoúhlého hranolu 5 se stropní výplní 6, spodní výplní 7, bočními výplněmi 8, přední nasávací výplní 9 a zadního otevřeného rámu 10. Stojiny 3 a příčníky 4 nemusejí být uspořádány nutně do pravoúhlého hranolu, ale např. do lichoběžníkového hranolu.
Plošné stavební dílce 2 jsou např. ve tvaru desky a jejich průvzdušnost je zkoumána. Přední nasávací výplň 9 je opatřena měřicím přístrojem s ventilátorem pro měření neprůvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829 nebo obdobné a zkoušený plošný dílec, který se usadí do otvoru 1.1· Na přístroj jsou připojeny sondy tlaku vzduchu a průtoku vzduchu přes ventilátor. Tento měřicí přístroj je umístěn v jedné stěně měřicí zkušební komory. V jiné stěně komory je umístěn zkušební vzorek. Neznázoměným ventilátorem je v komoře i vyvolán podtlak a na základě údajů ze sond tlaku vzduchu a průtoku je stanovena hodnota plošné průvzdušnosti plošného stavebního dílce 2. Do zadního otevřeného rámu 10 lze vsadit různé tvarové vložky, pokud zkoušený dílec 2 není ve tvaru desky.
Měřicí zkušební komora musí být v době provedení zkoušky vzduchotěsná. Všechny výplně 6, 7, 8, i 9 jsou provedeny jako vzduchotěsné a kolem zadního otevřeného rámu 10 v otvoru 11 ie uspořádáno těsnění 12, které drží zkoumaný stavební dílec 2 a i tato stěna tvořená dílcem 2 není jako jediná vzduchotěsná, protože deskou může vzduch procházet.
Šipkami je znázorněn proud vzduchu. Nejdříve je nasáván proud 14 vně komory za stěnou zkoumaného dílce 2, potom proud 15 vzduchu prochází komorou 1 a na konec proud 16 vystupuje díky ventilátoru 17 zase ven před komoru i. Nad ventilátorem je naznačen průzor.
Z obr. 2 je vidět příkladné provedení zkoušeného dílce 2 s naznačenými netěsnostmi 13. Dílec 2 je jednovrstvý. Je to schematické znázornění vzduchové netěsnosti stavebních materiálů - k proudění vzduchu konstrukcí dochází jejími póry. Jedná se např. o keramické bloky, betonové konstrukce, konstrukce na bázi silikátů, plynosilikátů apod.
Na obr. 3 je pohled na jiné provedení zkoušeného dílce 2, v tomto případě je vícevrstvý a je naznačena netěsnost v místě styku desek, ze kterých je dílec 2 sestaven. K proudění vzduchu stavební konstrukcí dochází netěsnostmi 13 ve spojích jednotlivých stavebních materiálů. Jedná se např. o OSB desky, křížem lepené dřevěné desky, mechanicky spojované konstrukce.
Obr. 4 je svislý řez provedením měřicí komory I s usazeným zkoušeným dílcem 2.
-2CZ 25619 Ul
Obr. 5 je vodorovný řez tímtéž provedením měřicí komory s usazeným zkoušeným dílcem 2.
Měření průvzdušnosti se tedy provádí v hermeticky uzavřené komoře, pomocí ventilátoru se vytváří požadovaný tlak a ten se měří a kontroluje kapalinovými nebo digitálními tlakoměry. Zařízení pro měření tlaku 18 monitoruje hodnoty uvnitř zkušebního zařízení, vně zkušebního zařízení a na ventilátoru vytvářejícího podtlak.
Měřicí zkušební komora £ může být stacionárním zařízením umístěným např. v laboratoři, ale také může být provedeno jako mobilní a transportovatelné.
Claims (1)
- NÁROKY NA OCHRANU1. Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců, vyznalo čující se tím, že je tvořena vzduchotěsnou prostorovou konstrukcí, která sestává ze stojin (3) a příčníků (4) uspořádaných do hranolu (5), přičemž plášť komory (1) tvoří stropní výplň (6), spodní výplň (7), boční výplně (8), přední nasávací výplň (9) s ventilátorem (17) a zadní otevřený rám (10) s otvorem (11) opatřeným těsněním (12) pro uložení zkoušeného stavebního dílce (2).15 2. Měřicí zkušební komora podle nároku 1, vyznačující se tím, že je vytvořena jako mobilní a transportovatelná.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ201327396U CZ25619U1 (cs) | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ201327396U CZ25619U1 (cs) | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ25619U1 true CZ25619U1 (cs) | 2013-07-08 |
Family
ID=48778902
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ201327396U CZ25619U1 (cs) | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ25619U1 (cs) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CZ307769B6 (cs) * | 2016-12-14 | 2019-04-24 | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení |
| CZ307770B6 (cs) * | 2016-12-15 | 2019-04-24 | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | Zkušební zařízení pro diagnostiku netěsností prostupů stavebními konstrukcemi a způsob diagnostiky netěsností prostupů stavebními konstrukcemi pomocí tohoto zařízení |
-
2013
- 2013-02-04 CZ CZ201327396U patent/CZ25619U1/cs not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CZ307769B6 (cs) * | 2016-12-14 | 2019-04-24 | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení |
| CZ307770B6 (cs) * | 2016-12-15 | 2019-04-24 | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | Zkušební zařízení pro diagnostiku netěsností prostupů stavebními konstrukcemi a způsob diagnostiky netěsností prostupů stavebními konstrukcemi pomocí tohoto zařízení |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2933026T3 (es) | Ensamble de panel de construcción y método de fabricación | |
| ES2617735T3 (es) | Pared ventilada que comprende un sistema de refuerzo para placas finas de porcelana o gres cerámico o mármol o travertino o materiales compuestos de hormigón | |
| Desta et al. | Experimental data set for validation of heat, air and moisture transport models of building envelopes | |
| CN107063987B (zh) | 一种考虑高原气压影响的混凝土试验箱及其试验方法 | |
| Hsu et al. | Evaluation of the indoor pressure distribution during building airtightness tests using the pulse and blower door methods | |
| CZ25619U1 (cs) | Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí | |
| KR101829275B1 (ko) | 건물의 기밀측정 장치 및 이를 이용한 측정 방법 | |
| CZ304241B6 (cs) | Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí | |
| Hui et al. | Test study on performance of U80 standardized glass curtain wall system | |
| Teslík et al. | Air-tightness and acoustic properties of SuperAdobe system | |
| Gendelis et al. | Comparison of different airtightness and air exchange rate measurements in very small test building | |
| CN106522600B (zh) | 一种受控密闭实验舱及其气密性测试方法 | |
| Olsson | Results from laboratory tests of wind driven rain tightness in more than 100 facades and weather barriers | |
| JP4349996B2 (ja) | 携帯用気密性能測定装置 | |
| Rouchier et al. | Influence of diffuse damage on the water vapour permeability of fibre-reinforced mortar | |
| CN211762380U (zh) | 加气砌块含水率控制装置 | |
| Reardon et al. | Balanced fan depressurization method for measuring component and overall air leakage in single and multi family dwellings. | |
| Maref et al. | Energy performance of highly insulated wood-frame wall systems using a VIP | |
| Burkett | Evolving applications of aerosol sealant | |
| Becker | Air permeability and thermal performance of concrete block wall specimens | |
| Hsu et al. | Insights into the impact of wind on the Pulse airtightness test in a UK dwelling | |
| CN207672778U (zh) | 一种可锚固的建筑保温板 | |
| Muise et al. | Mold spore penetration through wall service outlets: a pilot study | |
| Palková et al. | Moisture problems of functional joints of wooden windows–causes analysis | |
| Langmans et al. | Laboratory investigation of timber frame walls with an exterior air barrier in a temperate climate |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20130708 |
|
| MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20170204 |