CZ304241B6 - 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 PDF

Info

Publication number
CZ304241B6
CZ304241B6 CZ2013-71A CZ201371A CZ304241B6 CZ 304241 B6 CZ304241 B6 CZ 304241B6 CZ 201371 A CZ201371 A CZ 201371A CZ 304241 B6 CZ304241 B6 CZ 304241B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
measuring
air permeability
flat
air
chamber
Prior art date
Application number
CZ2013-71A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ201371A3 (cs
Inventor
David Bečkovský
Tereza Kalábová
Petr Jelínek
Petr Hlavsa
František Vlach
Original Assignee
Vysoké Učení Technické V Brně
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 Vysoké Učení Technické V Brně filed Critical Vysoké Učení Technické V Brně
Priority to CZ2013-71A priority Critical patent/CZ201371A3/cs
Publication of CZ304241B6 publication Critical patent/CZ304241B6/cs
Publication of CZ201371A3 publication Critical patent/CZ201371A3/cs

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Měřicí zkušební komora (1) pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců je tvořena vzduchotěsnou prostorovou konstrukcí, která sestává ze stojin (3) a příčníků (4) uspořádaných do hranolu (5), přičemž komora (1) obsahuje stropní výplň (6), spodní výplň (7), boční výplně (8), přední nasávací výplň (9) s ventilátorem (17) a zadního otevřeného rámu (10) s otvorem (11) opatřeným těsněním (12) pro uložení zkoušeného stavebního dílce (2).

Description

Oblast techniky
Vynález 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 n5o, N = 0,6 h”1. 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 poté 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. Zásadná 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 poddimenzováné 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.
- 1 CZ 304241 B6
Cílem vynálezu je tedy představit zařízení pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí samostatně ne až v sestavě stavby, jako je tomu doposud.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílů a plošných konstrukcí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořena vzduchotěsnou prostorovou konstrukcí, která sestává ze stoji 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
Vynález bude dále přiblížen pomocí výkresů na nichž obr. 1 představuje celkový pohled na měřicí zkušební komoru podle vynálezu, 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.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je vidět, že měřicí zkušební komora i pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců 2 ve tvar 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 11. 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 jev komoře 1 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 je 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 i a na konec proud 16 vystupuje díky ventilátoru T7 zase ven před komorou i. Nad ventilátorem je naznačen průzor.
Z obr. 2 je vidět příkladné provedení zkoušeného dílce 2 s naznačenými netěsnostmi j_3. Dílec 2 je jednovrstvý. Je to schematické znázornění vzduchové netěsnosti stavebních materiálů - k
-2CZ 304241 B6 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 J3 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.
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 1 může být stacionárním zařízením umístěným např. v laboratoři, ale také může být provedeno jako mobilní a transportovatelné.

Claims (2)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců, vyznačující 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).
  2. 2. Měřicí zkušební komora podle nároku 1, vyznačující se tím, že je vytvořena jako mobilní a transportovatelná.
CZ2013-71A 2013-02-04 2013-02-04 Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí CZ201371A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-71A CZ201371A3 (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
CZ2013-71A CZ201371A3 (cs) 2013-02-04 2013-02-04 Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ304241B6 true CZ304241B6 (cs) 2014-01-22
CZ201371A3 CZ201371A3 (cs) 2014-01-22

Family

ID=49944482

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-71A CZ201371A3 (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) CZ201371A3 (cs)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007178139A (ja) * 2005-12-27 2007-07-12 Susumu Yoshida 透気度試験機
CN201421389Y (zh) * 2009-03-18 2010-03-10 江苏天宏机械工业有限公司 轮毂卧式气密性试验机
CN102174385A (zh) * 2011-01-10 2011-09-07 山东新华医疗器械股份有限公司 无菌器械透气包装材料阻菌性测试仪
WO2012147057A1 (fr) * 2011-04-27 2012-11-01 Technodoor Procede et dispositif pour mesurer l'etancheite a l'air

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007178139A (ja) * 2005-12-27 2007-07-12 Susumu Yoshida 透気度試験機
CN201421389Y (zh) * 2009-03-18 2010-03-10 江苏天宏机械工业有限公司 轮毂卧式气密性试验机
CN102174385A (zh) * 2011-01-10 2011-09-07 山东新华医疗器械股份有限公司 无菌器械透气包装材料阻菌性测试仪
WO2012147057A1 (fr) * 2011-04-27 2012-11-01 Technodoor Procede et dispositif pour mesurer l'etancheite a l'air

Also Published As

Publication number Publication date
CZ201371A3 (cs) 2014-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
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
CN106596321A (zh) 一种测量不均匀沉降作用下裂隙土水力特性的装置和测量方法
CN106525683B (zh) 一种薄膜渗透率测量装置和测量方法
CN106769796A (zh) 一种测量大气颗粒物室内外穿透系数的实验装置及其实验方法
CN106092827A (zh) 一种薄膜材料的气体传质扩散系数测量装置及方法
CN110595936B (zh) 一种充湿条件下复合材料湿膨胀系数的测试装置及方法
US20170205328A1 (en) System and method for measuring permeability of a material
Hsu et al. Evaluation of the indoor pressure distribution during building airtightness tests using the pulse and blower door methods
CN105352855A (zh) 涂层的气体扩散性能测定系统及方法
CN106405020A (zh) 材料甲醛散发速率的极限承载率测试方法
CZ25619U1 (cs) Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí
TW200825397A (en) Airtight test method and equipment thereof
CN105203743A (zh) 通过直接测量建材样块得到室内环境中氡析出率的方法
Cooper et al. Numerical and experimental validations of the theoretical basis for a nozzle based pulse technique for determining building airtightness
CN106092826A (zh) 低强度、低渗透率涂层材料气体扩散系数测定装置及方法
CZ304241B6 (cs) Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí
CN115979880A (zh) 一种测试低应力环境下的近地表土壤持水曲线装置及方法
Gendelis et al. Comparison of different airtightness and air exchange rate measurements in very small test building
CN106568797B (zh) 一种检测板材节能性能的方法及装置
Teslík et al. Air-tightness and acoustic properties of SuperAdobe system
JP4349996B2 (ja) 携帯用気密性能測定装置
CN106522600B (zh) 一种受控密闭实验舱及其气密性测试方法
Rouchier et al. Influence of diffuse damage on the water vapour permeability of fibre-reinforced mortar
Olsson Results from laboratory tests of wind driven rain tightness in more than 100 facades and weather barriers
CN211762380U (zh) 加气砌块含水率控制装置

Legal Events

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

Effective date: 20200204