NO127250B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
NO127250B
NO127250B NO465170A NO465170A NO127250B NO 127250 B NO127250 B NO 127250B NO 465170 A NO465170 A NO 465170A NO 465170 A NO465170 A NO 465170A NO 127250 B NO127250 B NO 127250B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
joint
strip
plastic
capillary
seal
Prior art date
Application number
NO465170A
Other languages
English (en)
Inventor
Tord Rune Lundin
Original Assignee
Gullfiber Ab
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 Gullfiber Ab filed Critical Gullfiber Ab
Publication of NO127250B publication Critical patent/NO127250B/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/66Sealings
    • E04B1/68Sealings of joints, e.g. expansion joints
    • E04B1/6812Compressable seals of solid form

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Description

Anordning for tetning av en fuge i en ytter-
vegg i en bygning.
Oppfinnelsen omfatter et tetningssystem, og nærmere bestemt en anordning for tetning av en fuge i en yttervegg i en bygning. Spesielt omfatter oppfinnelsen tetning av fugen mellom en vinduskarm og omgivende vegg.
For å tette fuger i yttervegger anvender man vanligvis
en metode som går ut på at man i fugens ytterste del anbringer en plastisk masse som tetter mot regn, at man i fugens midterste del anbringer en deformerbar profil som tetter mot luftlekkasje og at man på innsiden lar veggens diffusjonstetning dekke over fugen. For fuger mellom vinduskarm.og vegg anvendes vanligvis også driving med varmeisolerende materiale, som anbringes mellom vindusbrettet og diffusjonstetningen. I praksis har det vist seg
at den plastiske masse ofte løsner i klebingen til fugenes sider,
slik at regn kan slippe inn i fugen. Tetningen mot luftlekkasje og diffusjon ødelegges også ofte av bevegelse i fugene, slik at luft kan passere gjennom fugen når det blir trykkforskjell over veggen. Fuktighet kan også da passere fra innsiden gjennom kon-
veksjon og kondenseres i fugen. Det vann som på denne måte sam-
les i fugen, regnvann eller kondensvann, får små muligheter for å
tørke, da den plastiske masse som skal fungere som beskyttelse mot regn, hindrer utluftning av fugen. Meget store skader kan og har forekommet ved isdannelse på fasaders innside, når vann, spesielt kondensvann, om vinteren samles til større mengder ved at det ren-
ner fra kondensstedet til et lavere punkt i fugen eller fasaden.
Om sommeren opptrer skadene som avflassende maling, mugg eller råte.
Når det gjelder teknikkens stand skal det mer spesielt henvises til Norges Byggforskningsinstituttas byggdetaljblad NBI
Dt. 411, som viser at det er kjent å anvende materialer med kapillærbrytende egenskaper i fuger. Videre henvises til byggdetalj-
blad NBI Dti 401. Ifølge det sistnevnte byggdetaljblad anvendes -•.
det en kapillærbrytende remse bestående av celleplast med lukkede celler. Den tillater således ikke luftpassasje. Dessuten er rem-
sen plasert bak det tettende medium (fugemassen) og dens eneste oppgave er å danne bunnen ved påføringen av fugemasse.
Den kapillærbrytende fiberremse som anvendes ifølge foreliggende oppfinnelse, fyller i motsetning til ovenstående kjente utførelser et funksjonsbehov under hele fugens levetid. For å.
oppnå dette kreves det foruten en kapillærbrytende evne også at den er luftgjennomtrengelig og at den er plasert foran det tetten-
de medium i fugen. Remsens oppgave er å avvise regnvann, men be-holde kondensvann,, Begge disse oppgaver oppfylles best av en kapillærbrytende fiberremse.
Nærmere bestemt innebærer foreliggende oppfinnelse at
det blir oppnådd en forbedret tetning av en fuge i en yttervegg ved at det i fugen nærmest veggens utside er anbragt en fiberrem-
se med kapillærbrytende egenskaper, og at det i direkte forbindel-
se med og innenfor denne fiberremse er anbragt en god tetning mot luftlekkasje, hvorved både fiberremsen og lufttetningen skal ha en slik varig elastisitet at remsene bibeholder godt anlegg mot fugens vegger også ved de bevegelser som normalt forekommer mellom disse. Kombinasjonen av de to remser ifølge oppfinnelsen gir fugen dens spesielle egenskaper. Den ytterste remsen medfører at det kan til-
lates større toleranser vedrørende lufttetningens tetningsevne. Lufttetningen er ikke avhengig av noen vedheftning slik det er an-gitt som nødvendig i henhold til de ovenfor omtalte byggdetaljpla-ner. Glassfiberremsens egenelastisitet kombinert med en meget tynn og dermed formbar plastfolie gir god tetning uten vedheftning mot fugens vegger.
Det er således viktig å legge merke til at man nærmest veggens utside skal ha en fiberremse med kapillærbrytende egenskaper. En fiberremse tillater en viss luftutskiftning, hvilket er viktig i tilfelle av at fuktighet er oppsamlet i tetningsanordnin-gen ved kondensering. Denne fuktighet fjernes hurtig takket være luftutskiftningen gjennom fiberremsen»
Ifølge ytterligere trekk ved anordningen ifølge oppfinnelsen blir det oppnådd spesielt gode resultater hvis lufttetningen utføres ved hjelp av en mineralullremse, fortrinnsvis plastbundet glassvatt med en volumvekt på o minst 15 kg/m 3, omsluttet av plastfilm, fortrinnsvis en tynn polyetylenfilm (såkalt CLing-film eller -folie) med tykkelse på ca. 10 mikrometer, og om den kapillærbrytende fiberremse utføres av mineralull, fortrinnsvis anoljet plastbundet glassvatt med en volumvekt på o ca. 20 kg/cm 3. Når remsene legges inn i fugen, bør de komprimeres slik at vekt/volum-forholdet økes til minst det dobbelte.
Her skal meget skjematisk redegjøres for noen forsøksre-sultater, for å anskueliggjøre tetningsanordningens egenskaper:
1. Lekkasjetest.
a) Trykkfall over fugen: 10 mm søyle
Tetningsremsens komprimeringsgrad: 70 %
b) Diagrammet ifølge fig. 1 viser lekkasjen ved en Cling-foliekledd glassfiberremse som funksjon av komprimerings-graden ved et trykkfall over fugen på 10 mm søyle. 2o Slagregnsforsøk
3. Kondensforsøk
Trykkfall over fugen: 10 mm søyle Temperatur på den varme siden av fugen: 20°C Relativ fuktighet på den varme siden av fugen: 50 % Temperatur på den kalde siden av fugen: -20°C Tidsrom: 3 døgn
Oppfinnelsens funksjon vil i det følgende nærmere bli forklart under henvisning til fig. 2, som viser en fuge som er tettet i overensstemmelse med oppfinnelsen. Fugen dannes mellom en vinduskarm 1 og et veggparti 2. *på karmens utside er det plasert en list 3 som forhindrer innfallende regn i å omsette sin be-vegelsesenergi til et trykk som bare fordeler seg på den enkelte regndråpes anslagsflate mot remsens 4 flate. Remsen 4 er inn-ført i fugen fra innsiden ved hjelp av en sparkel eller lignende verktøy, og ligger derfor dobbelbrettet i fugen. Remsen 5 er der-efter innført i fugen på samme måte, slik at den kommer i direkte forbindelse med remsen 4. Remsen 4 består av plastbundet anoljet glassfiber med minste volumvekt 15 kg/m . Hver enkelt glassfiber i remsen 4 er kapillærbrytende, og ved en største avstand mellom fibrene, som tilsvarer volumvekten 15 kg/m 3, blir hele remsens overflate kapillærbrytende. Remsen 5 består av plastbundet glassfiber med minste volumvekt 15 kg/m , og er helt omsluttet av en tynn polyetylenfilm 6. Remsenes 4 og 5 opprinnelige tykkelse er valgt slik at de i fugen oppnår minst det dobbelte av sin opprinnelige volumvekt„ De ligger derfor tett og elastisk an mot fugens vegger, også når fugens bredde forandres på grunn av varme- og fuk-tighetsbevegelser i veggen,,
Den illustrerte tetningen fungerer på følgende måte: Når, i regnvær, vann trenger inn langs fugens vegger, og når den utad vendende flaten av remsen 4, avbøyes vannets bane og danner en film på remsens overflate. på grunn av den gode lufttetning i remsen 5 får man størstedelen av vindtrykket over denne remse og ikke over vannfilmen. Det lille trykkfall som kan oppstå over vannfilmen på grunn av den minimale lekkasjen i remsen 5, er mind-re enn de kapillærbrytende kreftene i remsen 4, derfor bidrar filmen til å skape en 100 % tetning mot regn. Når regnet slutter, kan den lille vannmengde som fins som dråper på remsen 4 raskt tørke.
Små mengder fuktig luft fra bygningens indre kan trenge ut forbi remsen 5. Om forholdene er slik at kondensering kan skje, hvilket kan hende om vinteren, skjer kondenseringen i remsen 4, der fuktigheten blir stående som små dråper. Ved værforandring, særlig hvis veggen blir bestrålt av sol, tørker remsen 4 raskt.
En sterkt medvirkende årsak til den raske tørkningen, er at remsen 4 består av fibre som muliggjør en god utluftning av hele den fuk-tige del av fugen.

Claims (5)

1. Anordning for tetning av en fuge i en yttervegg i en bygning, karakterisert ved at det i fugen nærmest veggens utside er anbragt en fiberremse (4) med kapillærbrytende egenskaper, og at det i direkte forbindelse med og innenfor denne fiberremse er anbragt en god tetning (5) mot luftlekkasje, hvorved både fiberremsen (4) og lufttetningen (5) skal ha en slik varig elastisitet at remsene bibeholder godt anlegg mot fugens vegger også ved de bevegelser som normalt forekommer mellom disse.
2. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at den kapillærbrytende fiberremse (4) består av plastbundet glassull med en volumvekt på minst 15 kg/m .
3. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at tetningen mot luftlekkasje består av en kjerne (5) av plastbundet glassull med en omslutning (6) av plast.
4. Anordning ifølge krav 3, karakterisert ved at kjernen (5) av glassull har en volumvekt på minst 15 kg/m 3.
5. Anordning ifølge krav 3, karakterisert ved at kjernens omslutning (6) består av en polyetylenfolie med tykkelse ca. 10^/um.
NO465170A 1969-12-11 1970-12-03 NO127250B (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1715769A SE338415B (no) 1969-12-11 1969-12-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO127250B true NO127250B (no) 1973-05-28

Family

ID=20303309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO465170A NO127250B (no) 1969-12-11 1970-12-03

Country Status (7)

Country Link
AT (1) AT316078B (no)
DE (1) DE2061140A1 (no)
DK (1) DK135180B (no)
FI (1) FI49074C (no)
GB (1) GB1307774A (no)
NO (1) NO127250B (no)
SE (1) SE338415B (no)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4320611A (en) * 1980-02-04 1982-03-23 Freeman Albert J Fire retardant seal
GB2289433B (en) * 1994-05-18 1996-12-04 Rockwool Ltd Damp-proof course
GB2307490A (en) * 1995-11-24 1997-05-28 Inpace Ltd Flexible damp-proofing and insulating building element
CN108915100B (zh) * 2018-08-10 2024-09-20 深圳市鹏清建筑与规划设计有限公司 一种外挂墙板防水构造

Also Published As

Publication number Publication date
AT316078B (de) 1974-06-25
FI49074B (no) 1974-12-02
DK135180B (da) 1977-03-14
FI49074C (fi) 1975-03-10
SE338415B (no) 1971-09-06
GB1307774A (en) 1973-02-21
DE2061140A1 (de) 1971-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6108999A (en) Window and glazing for a window
US5027572A (en) Moisture and vapor barrier in exterior insulation finish systems
US9732853B2 (en) Joint-sealing strip
US20240044201A1 (en) Vacuum insulated glass unit frame solution
US4542611A (en) Double glass sheet insulating windows
HU180709B (en) Method and lining for thermal insulating and preventing from natural influences building constructions
NO147695B (no) Apparat til styring av vekselstroemmotorer.
CN101084362B (zh) 使用空气渗透阻挡下摆的遮雨方法
NO132467B (no)
NO127250B (no)
US4782636A (en) Wall structures
DE102010010493B3 (de) Wärmedämmsystem, vorzugsweise für Gebäude
EP0963171B1 (en) A window and glazing for a window
US4157639A (en) Glazing panel assembly
Straube Pressure moderation and rain penetration control
Sandin Moisture conditions in cavity walls with wooden framework: Measurements on a test building have been recorded and a number of significant conclusions are presented
Chown et al. Evolution of wall design for controlling rain penetration
Hens Performance predictions for masonry walls with inside insulation using calculation procedures and laboratory testing
US20090025319A1 (en) Installation system for window and door assemblies
CN216042297U (zh) 一种改进的蜂窝复合铝板
Häupl et al. Hygrothermal analysis of external walls within the reconstruction of the Rijksmuseum Amsterdam
Koppes Design considerations
Quirouette et al. Glass and Aluminum Curtain Wall Systems
Ahuja et al. Potential Pitfalls of a Green Building Material: A Case Study of Cellulose Insulation
GB2190739A (en) Seals for louvre blades