Разделы презентаций


Влажностный режим ограждающих конструкций

Содержание

Основные задачи оценки влажностного режима ограждающих конструкцийОценка возможности выпадения конденсата на поверхности конструкцийОценка возможности выпадения конденсата в толще конструкцийВыбор рационального конструктивно-го решения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Влажностный режим ограждающих конструкций

Влажностный  режим ограждающих  конструкций

Слайд 2Основные задачи оценки влажностного режима ограждающих конструкций
Оценка возможности выпадения конденсата

на поверхности конструкций
Оценка возможности выпадения конденсата в толще конструкций
Выбор рационального

конструктивно-го решения
Основные задачи оценки влажностного режима ограждающих конструкцийОценка возможности выпадения конденсата на поверхности конструкцийОценка возможности выпадения конденсата в

Слайд 3 Источники поступления влаги в ограждающие конструкции:
Строительная влага
Атмосферная

влага
- поверхностное увлажнение атмосферными осадками
-

протечки
Грунтовая влага
Эксплуатационная влага
- увлажнение влагой в жидком виде
- сорбционное увлажнение
- увлажнение парообразной влагой (диффузия)

Источники поступления влаги в   ограждающие конструкции:Строительная влагаАтмосферная влага   - поверхностное увлажнение

Слайд 4 Актуальность
Увлажнение стен адми-нистративного здания МУП «Водоканал»

парообраэной влагой

Актуальность Увлажнение стен адми-нистративного здания МУП «Водоканал» парообраэной влагой

Слайд 5Общий вид чердачного пространства администра-тивного зда- ния МУП «Водоканал»

Общий вид чердачного пространства администра-тивного зда- ния МУП «Водоканал»

Слайд 6Увлажнение утеплителя чердачного перекрытия администра-тивного зда- ния МУП «Водоканал»

Увлажнение утеплителя чердачного перекрытия администра-тивного зда- ния МУП «Водоканал»

Слайд 7Отбор проб утеплителя чердачного перекрытия администра-тивного зда- ния МУП «Водоканал»

Отбор проб утеплителя чердачного перекрытия администра-тивного зда- ния МУП «Водоканал»

Слайд 8Образование конденсата в углу наружной стены и межэтажном перекрытии

Образование конденсата в углу наружной стены и межэтажном перекрытии

Слайд 9Общий вид здания (культурно-деловой центр в г.Ханты-Мансийске)

Общий вид здания (культурно-деловой центр  в г.Ханты-Мансийске)

Слайд 10Проливка остекления (культурно-деловой центр в г.Ханты-Мансийске)

Проливка остекления (культурно-деловой центр  в г.Ханты-Мансийске)

Слайд 11Образование наледей на остеклении

Образование наледей на остеклении

Слайд 14 Способы защиты от увлажнения :
Сушка строительных конструкций (повышенная

температура и усиленная вентиляция в первый год эксплуатации)

Предотвращение попадания

атмосферных осадков в ограждающие конструкции:
- кровля (уклоны, карнизы, оконные сливы, межэтажные пояски, цоколь, отмостка);
- выполнение наружного слоя из гидрофобных (водоотталкивающих) материалов;
- устройство вентилируемых прослоек между облицовочным слоем и утеплителем.

Защита от увлажнения грунтовой влагой:
- устройство горизонтальной гидроизоляции
- устройство вертикальной гидроизоляции;
- устройство дренажа при высоком уровне грунтовых вод.
Способы защиты от увлажнения :Сушка строительных конструкций (повышенная температура и усиленная вентиляция в первый год

Слайд 15Защита ограждающих конструкций от увлажнения эксплуатационной влагой:

- устройство гидроизоляционных

слоев в помещениях с мокрым режимом (облицовка плиткой, обмазка гидроизоляционными

материалами и т.п.);

- применение материалов с небольшой сорбционной способностью;

- рациональное конструирование ограждений;

- применение пароизоляционных слоев;

- устройство вентилируемых воздушных прослоек и др.
Защита ограждающих конструкций от увлажнения эксплуатационной влагой: - устройство гидроизоляционных слоев в помещениях с мокрым режимом (облицовка

Слайд 16Основные показатели, характеризующие влажностное состояние о.к. и методы их оценки
Влажность

материала
- массовая влажность m

mвл – mо
m = ------------- 100%

- объемная влажность о
Vвл
о = ------------- 100%

Сорбционная влажность =90%
m=90% – mо
=90% = -------------


Основные показатели, характеризующие влажностное состояние о.к. и методы их оценкиВлажность материала - массовая влажность m

Слайд 17Коэффициент паропроницаемости материала ,
[мг/м ч Па]

Сопротивление паропроницанию

слоя материала Rр , [м2 ч Па/мг]


Rр = -------------


Коэффициент паропроницаемости материала ,   [мг/м ч Па]Сопротивление паропроницанию слоя материала Rр , [м2 ч Па/мг]

Слайд 18 Методы оценки (испытаний) основных показателй
Влажность материала
производится отбор образцов

материала из конструкции;
образцы материала взвешиваются при фактической влажности – mвл,

[г, мг];
взвешенные образцы помещаются в термошкаф и высушиваются до постоянной массы – mо ;
рассчитывается массовая (или объемная) влажность, %
m вл – mо
m = ------------- 100%

при наличии ряда образцов строится график изменения массовой влажности по толщине конструкции


Методы оценки (испытаний) основных показателйВлажность материалапроизводится отбор образцов материала из конструкции;образцы материала взвешиваются при фактической

Слайд 20Сорбционная способность
образцы материала высушиваются в термошкафу до постоянной массы –

mо;
взвешенные образцы помещаются в эксикатор – емкость с постоянной относительной

влажностью воздуха и выдерживаются в течение нескольких суток;
образцы периодически взвешиваются – до достижения равновесной влажности с окружающим воздухом - неизменной массы – m , [г, мг];
рассчитывается сорбционная влажность,%
m – mо
 = ------------- 100%



Сорбционная способностьобразцы материала высушиваются в термошкафу до постоянной массы – mо;взвешенные образцы помещаются в эксикатор – емкость

Слайд 28Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости, сопротивление паропроницанию)
образцы испытываемого материала помещаются на стеклянные

чашки, в которых налита дистиллированная вода , боковые стенки образцов

и зазоры между чашками и образцами изолируются;
образцы взвешиваются и помещаются в шкаф с постоянной влажностью воздуха ;
через определенные промежутки времени (3 – 5 суток) образцы взвешиваются и определяется количество (масса) испарившейся воды;
по изменению массы образцов, с учетом влажности воздуха и толщины слоя образцов определяется их сопротивление паропроницанию и коэффициент паропроницаемосоти материала



Паропроницаемость (коэффициент паропроницаемости, сопротивление паропроницанию)образцы испытываемого материала помещаются на стеклянные чашки, в которых налита дистиллированная вода ,

Слайд 29Схема установки образцов в стеклянной чашке при про-ведении испытаний: 1

- полка шкафа; 2 - стеклянная чашка; 3 - дистиллированная

вода; 4 - пластилин; 5 - смесь парафина с канифолью; 6 - образец теплоизоляционной плиты
Схема установки образцов в стеклянной чашке при про-ведении испытаний: 1 - полка шкафа; 2 - стеклянная чашка;

Слайд 32ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
И ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ

Слайд 33Температура точки росы для некоторых значений температур и относительной влажности

воздуха

Температура точки росы для некоторых значений температур и относительной влажности воздуха

Слайд 34Распределение температур по внутренней поверхности оконного блока из ПВХ-профилей

Распределение температур по внутренней поверхности оконного блока из ПВХ-профилей

Слайд 35Увлажнение ограждающих конструкций парообразной влагой

Увлажнение ограждающих конструкций парообразной влагой

Слайд 38Парциальное давление,
e , Па
Влагосодержание, f , г/кг

Максимальное влагосодержание, F, г/кг
(зависит

от температуры воздуха)
Парциальное давление насыщенного водяного пара, Е, Па
(зависит от

температуры воздуха)

Относительная влажность воздуха, , %
 = (f / F)100% или  = (е / Е)100%

Парциальное давление,e , ПаВлагосодержание, f , г/кгМаксимальное влагосодержание, F, г/кг(зависит от температуры воздуха)Парциальное давление насыщенного водяного пара,

Слайд 39Пример 1. Чему будет равна температура точки росы при
t=20

С и  = 50%?
При t = 20 С величина

Е = 2338 Па.
Рассчитываем e= E 
е = 2338  50/100 = 1169 Па.
Находим в поле таблицы E = e. Температура при которой E = e и есть температура точка росы
td = 9,3 С.
Пример 1. Чему будет равна температура точки росы при t=20 С и  = 50%?При t =

Слайд 41

Схема увлажнения ограждающих конструкций парообразной влагой
tint ;

fint ; eint
text ; fext ; eext
Плоскость возможной конденсации
1/3
2/3

Схема увлажнения ограждающих конструкций парообразной влагойtint ; fint ; einttext ; fext ; eextПлоскость

Слайд 42

Расположение плоскости возможной конденсации в различных конструкциях
Плоскость

возможной конденсации
Плоскость возможной конденсации

Расположение плоскости возможной конденсации в различных конструкцияхПлоскость возможной конденсацииПлоскость возможной конденсации

Слайд 43Вариант 1 – конденсации водяного пара нет и быть не

может
Вариант 2 – конденсация водяного пара может быть

Вариант 1 – конденсации водяного пара нет и быть не можетВариант 2 – конденсация водяного пара может

Слайд 44Основные положения методики расчета влажностного режима ограждающих конструкций от увлажнения

парообразной влагой
Влажностный режим ограждающих конструкций рассчитывается для условного одномерного сечения,

включающего все материа-лы

В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление паропро-ницанию ограждающей конструкции Rр (в пределах от внутрен-ней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть:

- не менее нормируемого сопротивления паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в толще ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации - Rр1reg

- не менее и нормируемого сопротивления паропроницанию из условия ограничения накопления влаги в ограждающей конст-рукции за период года с отрицательными средними месячными температурами - Rр2reg


Основные положения методики расчета влажностного режима ограждающих конструкций от увлажнения парообразной влагойВлажностный режим ограждающих конструкций рассчитывается для

Слайд 45Величина Rр1reg рассчитывается по формуле

(еint - Е)  Rрe
Rр1reg =  ,
Е - еext
где еint – парциальное давление водяного пара внутреннего воз-духа, Па; Е - парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, Па; еext – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период, Па; Rрe - сопротивление паропро-ницанию части ограждающей конструкции, расположенной меж-ду наружной поверхностью конструкции и плоскостью возмож-ной конденсации, м2чПа/мг.


Величина Rр2reg рассчитывается по формуле

0,0024  zo  (еint - Еo)
Rр2reg = ,
w  w  а + 

Величина Rр1reg рассчитывается по формуле

Слайд 46
где zo - продолжительность периода влагонакопления, сут.;


Еo - парциальное давление водяного пара в

плоскости возмож-ной конденсации при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными темпера-турами, Па; w - плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3; w - толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м; а - предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления, %;  - коэффициент, определяемый по формуле

0,0024  zo  (Еo - еоext)
 =  ,
Rрe

где еоext - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па.
где zo - продолжительность периода влагонакопления, сут.;   Еo - парциальное давление водяного

Слайд 47Выдержка из СНиП 23-02-2003

Выдержка из СНиП 23-02-2003

Слайд 48Если Rр  Rр1reg и Rр  Rр2reg , то

конструкция запроектирована хорошо и дополнительной пароизоляции не требуется;

Если Rр 

Rр1reg или Rр  Rр2reg , то конструкция запроектирована плохо и необходимо устройство дополнительной пароизоляции.

!!! Если по расчету получается, что Rр1reg > 5 или Rр2reg > 5, принимается Rр1reg = 5 и Rр2reg = 5.

В качестве пароизоляции применяют пленочные или обмазочные материалы, характеризующиеся большим сопротивлением паропроницанию. Например, полиэтиленовую пленку, фольгу, руберойд и т.п.
Для примера:
полиэтиленовая пленка - R = 7,3 м2 ч Па/мг;
руберойд - R = 1,1 м2 ч Па/мг;
листы ГКЛ толщиной 10 мм - R = 0,12 м2 ч Па/мг;

1

Если Rр  Rр1reg и Rр  Rр2reg , то конструкция запроектирована хорошо и дополнительной пароизоляции не

Слайд 49Выдержка из СП 23-101-2004

Выдержка из СП 23-101-2004

Слайд 50Расположение пароизоляционного слоя в некоторых конструкциях
Пароизоляция
Пароизоляция
tint
text
tint
Чердачное пространство

Расположение пароизоляционного слоя в некоторых конструкцияхПароизоляцияПароизоляцияtinttexttintЧердачное пространство

Слайд 51tint = +21o
3
20
380
1
150
120
2
Конструкции, в которых пароизоляция скорее всего не нужна
Многослойная

кирпичная кладка
400
1
Трехслойные стеновые панели
640
1
Однослойная стена из кирпичной кладки

tint = +21o32038011501202Конструкции, в которых пароизоляция скорее всего не нужнаМногослойная кирпичная кладка4001Трехслойные стеновые панели6401Однослойная стена из кирпичной

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика