CZ307769B6 - Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení - Google Patents

Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení Download PDF

Info

Publication number
CZ307769B6
CZ307769B6 CZ2016-789A CZ2016789A CZ307769B6 CZ 307769 B6 CZ307769 B6 CZ 307769B6 CZ 2016789 A CZ2016789 A CZ 2016789A CZ 307769 B6 CZ307769 B6 CZ 307769B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
air
test device
pressure
hollow body
diagnosed
Prior art date
Application number
CZ2016-789A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2016789A3 (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, 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), 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) zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí pro vzduchotěsné osazení tohoto uzavřeného prostorového dutého těla (1) na diagnostikované stavební konstrukci. Flexibilní těsnění (2) je opatřeno na stykové ploše (6) podélnou drážkou (10), výhodně ve tvaru písmeneZpůsob diagnostiky pomocí 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, načež 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, 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 než 20 %.

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 diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení.
Dosavadní stav techniky
Netěsnosti ve stavebních konstrukcích jsou příčinou mnoha 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 vzduchotěsnicích 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 konstrukce, 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 vzduchotěsnosti, může být technicky velmi náročné a docházelo by tak ke zvýšení investičních nákladů. Nevýhodou použití Blower-door testuje 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 fólií. 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 fortesting plate seams- nebo US 4002055 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 konstrukcí. 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.
- 1 CZ 307769 B6
Známo je rovněž zařízení podle patentové přihlášky US 2660053 A Flexible seam testing device a zařízení popsané v patentu TW 527487 (B) s názvem A device using airtight membráně, vacimm 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 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, která je schopna prokázat, zda je stavební konstrukce vytvořena vzduchotěsně, a současně popisuje způsob provádění diagnostiky pomocí tohoto zařízení, 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 zkušebního zařízení, zařízením pro odečet tlaku vzduchu, zařízením pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu, připojovacím prvkem a tlakovými ventily, jehož podstata spočívá v tom, že uzavřené prostorové duté tělo zkušebního zařízení je na své volné straně, přiléhající k diagnostikované stavební konstrukci, opatřeno flexibilním těsněním, vytvořeným na stykové ploše s diagnostikovanou konstrukcí, pro vzduchotěsné osazení tohoto uzavřeného prostorového dutého těla i na tvarově složité stavební konstrukce a stavební detaily, když flexibilní těsnění je opatřeno podélnou drážkou ve tvaru písmene V na stykové ploše, a ve výhodném provedení je toto flexibilní těsnění na své spodní straně dále opatřeno dodatečným těsněním opatřeným podélnou profilací, velikostí a tvarem odpovídající velikosti a tvaru podélné drážky, umožňující odnímatelné připojení dodatečného těsnění na flexibilní těsnění pro vzduchotěsné utěsnění tvarově složitých částí diagnostikovaných stavebních konstrukcí, přičemž toto flexibilní těsnění a dodatečné těsnění je nutně vyrobeno ze vzduchotěsného, flexibilního materiálu, výhodně materiálu na bázi pryže, přičemž dodatečné těsnění je možné použít v různých délkách a různých tloušťkách, a že vzduchotěsně uzavřené prostorové duté tělo zkušebního zařízení je výhodně vyrobeno ze vzduchotěsného materiálu, jako je plexisklo, tvrzené desky z plastů a podobně, když tvar tohoto uzavřeného prostorového dutého těla zkušebního zařízení přibližně kopíruje tvary diagnostikované stavební konstrukce a je vybaveno tlakovým redukčním ventilem, nastaveným na tlakový rozdíl mezi vnitřním prostorem uzavřeného prostorového dutého těla zkušebního zařízení a diagnostikovanou stavební konstrukcí právě 0,02 MPa, a současně je připojené zařízení pro odečet tlaku vzduchu, umožňující odečet tlaku vzduchu v minimálním rozsahu -0,02 MPa až +0,02 MPa, když pro provádění diagnostiky stavební konstrukce při přetlaku nebo podtlaku vzduchu je uzavřené prostorové duté tělo zkušebního zařízení vybaveno tlakovým ventilem připojeným k vnějšímu plášti uzavřeného prostorového dutého těla zkušebního zařízení a pomocí připojovacího prvku, výhodně tlakové hadice, k zařízení pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu.
Způsob diagnostiky lokálních netěsností stavebních konstrukcí pomocí zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí, jehož podstata spočívá vtom, že pro vlastní detekci netěsností je zkušební zařízení nejprve vzduchotěsně osazeno tlakem na
-2CZ 307769 B6 diagnostikovanou stavební konstrukci pomocí flexibilního těsnění, které je umístěno na stykové ploše zkušebního zařízení s diagnostikovanou konstrukcí, přičemž velikost a tvar flexibilního těsnění 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 opatřeno podélným zářezem k osazení dodatečného těsnění, přičemž tvarově složitá místa stavební konstrukce, která nelze vzduchotěsně utěsnit flexibilním těsněním a dodatečným těsněním je přitom nutno přelepit vzduchotěsnou páskou, výhodně lepicí.
Po osazení a utěsnění zkušebního zařízení na diagnostikované stavební konstrukci se poté postupně vytvoří tlakový rozdíl vzduchu mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou stavební konstrukcí -0,02 MPa při podtlaku a +0,02 MPa při přetlaku vzduchu, a to prostřednictvím zařízení pro vytváření přetlaku nebo podtlaku vzduchu, které je k uzavřenému prostorovému dutému tělu zkušebního zařízení připojené pomocí tlakového ventilu, uloženého na vnějším plášti uzavřeného prostorového dutého těla zkušebního zařízení prostřednictvím připojovacího prvku, načež je zařízením 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 -0,02 MPa při působení podtlaku vzduchu a +0,02 MPa při působení přetlaku vzduchu po celou dobu měření. Hladina tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení je přitom udržována na úrovni -0,02 MPa nebo +0,02 MPa pomocí redukčního ventilu. Poté následuje vypnutí zařízení pro odečet tlaku vzduchu, a po dobu 30 sekund se na tomto zařízení 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, namísto podtlaku vzduchu, je ve zkušebním zařízení vyvolán přetlak vzduchu +0,02 MPa.
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 vzduchuje 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 jsou přitom dány 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 ID, 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. Zařízení, která lze v současné době využívat, přitom toto neumožňují.
Zkušební zařízení podle tohoto vynálezu rovněž umožňuje, za předpokladu změny těsnicích 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 namáhání 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.
-3 CZ 307769 B6
Objasnění výkresů
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 uskutečnění vynálezu
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 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 podélnou drážkou 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 -0,02 MPa až +0,02 MPa.
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 plochy 6 mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí jsou vzduchotěsně utěsněny flexibilním těsněním 2. Aby bylo možno provést diagnostiku netěsností pomocí tlakového 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 -0,02 MPa až +0,02 MPa.
Příklad 3
Způsob diagnostiky lokálních netěsností stavebních konstrukcí pomocí zkušebního zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností 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 -0,02 MPa. Po dosažení požadované
-4CZ 307769 B6 hodnoty -0,02 MPa 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 -0,02 MPa. V případě, že po sledovanou dobu nedojde ke změně tlaku vzduchu uvnitř zkušebního zařízení o více než 20 %, možno považovat diagnostikovanou konstrukci za vzduchotěsnou.
Příklad 4
Způsob diagnostiky lokálních netěsností stavebních konstrukcí pomocí 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 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 ±0,02 MPa. Hodnota tlaku vzduchu ve zkušebním zařízení je pak udržována na dosažené hodnotě ±0,02 MPa 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 -0,02 MPa při zkoušce přetlakem vzduchu a na -0,02 MPa 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 -0,02 MPa při zkoušce podtlakem a nárůstu tlaku vzduchu pod hodnotu -0,02 MPa 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.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (3)

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 těsnění (2) je opatřeno podélnou drážkou (10), vytvořenou na stykové ploše (6), a toto flexibilní těsnění (2) je dále na své spodní straně opatřeno odnímátelným dodatečným těsněním (9), opatřeným podélnou profilací (11), velikostí a tvarem odpovídající velikosti a tvaru podélné drážky (10), vytvořené na stykové ploše (6), když uzavřené prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je vybaveno tlakovým ventilem (5) připojeným k vnějšímu plášti uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a dále pomocí
-5 CZ 307769 B6 připojovacího prvku (8) připojeno k zařízení (7) pro vytvoření podtlaku nebo přetlaku vzduchu a opatřeno zařízením (3) pro 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) pro nastavení tlakového rozdílu mezi vnitřním prostorem uzavřeného prostorového dutého těla (1) zkušebního zařízení a diagnostikovanou stavební konstrukcí a současně je k uzavřenému prostorovému dutému tělu (1) zkušebního zařízení připojeno zařízení (3) pro odečet tlaku vzduchu.
3. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích podle nároků 1 a 2, vyznačující se tím, že prostorové duté tělo (1) zkušebního zařízení je vyrobeno ze vzduchotěsného materiálu.
4. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že podélná drážka (10) flexibilního těsnění (2) má tvar písmene V, přičemž toto flexibilní těsnění (2) a dodatečné těsnění (9) je nutně vyrobeno ze vzduchotěsného materiálu a dodatečné těsnění (9) má různou délku a/nebo různou tloušťku.
5. Způsob diagnostiky lokálních netěsností stavebních konstrukcí pomocí 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 podélnou drážkou (10) k osazení dodatečného těsnění (9) a tvarově složitá místa stavební konstrukce, která nelze vzduchotěsně utěsnit flexibilním těsněním (2) a dodatečným těsněním (9), jsou přelepena vzduchotěsnou páskou, načež po osazení a utěsnění zkušebního zařízení se postupně vytvoří tlakový rozdíl vzduchu mezi zkušebním zařízením a diagnostikovanou konstrukcí právě 0,02 MPa, 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 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 -0,02 MPa při působení podtlaku vzduchu a +0,02 MPa při působení přetlaku vzduchu po celou dobu měření pomocí redukčního ventilu (4), načež 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 %, když je poté postup měření vzduchotěsnosti opakován shodným způsobem tak, že namísto podtlaku vzduchuje ve zkušebním zařízení vyvolán přetlak vzduchu +0,02 MPa.
3 výkresy
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 CZ2016789A3 (cs) 2018-06-27
CZ307769B6 true 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)

Citations (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
DE3111672A1 (de) * 1981-03-25 1982-10-14 Bernhard 8071 Lenting Kessel Dichtheits-pruefvorrichtung
FR2655366A1 (fr) * 1989-12-01 1991-06-07 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

Patent Citations (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
DE3111672A1 (de) * 1981-03-25 1982-10-14 Bernhard 8071 Lenting Kessel Dichtheits-pruefvorrichtung
FR2655366A1 (fr) * 1989-12-01 1991-06-07 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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
(Advantages of laser-acoustical leak testing for construction and operation of low-temperature installations and superconducting experiments; W. Herz, Journal of Vacuum Science & Technology A (Vacuum, Surfaces, and Films) (200209) Vol. 20, No. 5, ISSN: 0734-2101) 01.06.2015 *
(http://www.infobydleni.cz/news/utesneni-spar-a-zamezeni-uniku-tepelne-energie-1-/ ) 17.06.2010 *

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2016789A3 (cs) 2018-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204694421U (zh) 阀门检漏测试装置
CN112730742B (zh) 一种研究水下构筑物裂隙封堵的可视化装置及使用方法
CN103323189B (zh) 一种船舶管道负压检漏罩
ATE464549T1 (de) Dichtigkeitsprüfverfahren, prüfobjekt und prüfstand
JP2008224307A (ja) 漏洩検査装置
CN210998281U (zh) 一种混响室-混响室材料隔声量测试夹具
CN108333089B (zh) 一种透气性分析方法、系统和透气性测试装置
CN220230865U (zh) 一种用于检测管道气密性的检测装置
CN101033798B (zh) 密封孔的密封装置
WO2020139949A8 (en) Pneumatics system with advanced system diagnostics capabilities
JPWO2017208543A1 (ja) リークテスト方法およびリークテスト用疑似漏れ器
CN204202829U (zh) 通风装置密闭性检测装置
JP2010043946A (ja) 気体の漏れの有無を判定する方法
CN108548764A (zh) 一种建筑结构防水智能测试装置及其测试方法
CZ307769B6 (cs) Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení
KR101644126B1 (ko) 액화천연가스 화물창 누설 검사 장치
CN201141800Y (zh) 气密检测装置
CN109949951A (zh) 一种双壳型核电站外壳混凝土泄漏率测量装置
Raman et al. Remote detection of building air infiltration using a compact microphone array and advanced beamforming methods
CN102944299A (zh) 可调整噪声检测的隔音罩
CN112113718A (zh) 应用超声法进行核电厂孔洞封堵密封性检测的方法
CN203309526U (zh) 一种船舶管道负压检漏罩
Zarghamee et al. Watertightness of CFRP liners for Distressed Pipes
TWI809479B (zh) 檢測機箱洩漏的系統及方法
RU2273898C1 (ru) Способ контроля герметичности оборудования первого контура судовой ядерной энергетической установки с водным теплоносителем при проведении гидравлических испытаний

Legal Events

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

Effective date: 20221214