Proračuni i ponovni proračuni paropropusnosti vjetrootpornih membrana. Proračuni i ponovni proračuni paropropusnosti vjetrootpornih membrana Povećana paropropusnost

Proračuni i ponovni proračuni paropropusnosti vjetrootpornih membrana.  Proračuni i ponovni proračuni paropropusnosti vjetrootpornih membrana Povećana paropropusnost
Proračuni i ponovni proračuni paropropusnosti vjetrootpornih membrana. Proračuni i ponovni proračuni paropropusnosti vjetrootpornih membrana Povećana paropropusnost

Tabela paropropusnosti materijala je građevinska norma domaćih i, naravno, međunarodnih standarda. Općenito, paropropusnost je određena sposobnost slojeva tkanine da aktivno propuštaju vodenu paru zbog različitih rezultata pritiska s ujednačenim atmosferskim indeksom na obje strane elementa.

Razmatrana sposobnost prolaska, kao i zadržavanja vodene pare, karakteriziraju posebne vrijednosti koje se nazivaju koeficijent otpora i paropropusnost.

Trenutno je bolje usmjeriti vlastitu pažnju na međunarodno utvrđene ISO standarde. Oni određuju kvalitativnu paropropusnost suhih i mokrih elemenata.

Veliki broj ljudi je posvećen činjenici da je disanje dobar znak. Međutim, nije. Prozračni elementi su one strukture koje propuštaju i zrak i paru. Ekspandirana glina, pjenasti beton i drveće imaju povećanu paropropusnost. U nekim slučajevima i cigle imaju ove indikatore.

Ako je zid obdaren visokom paropropusnošću, to ne znači da postaje lako disati. U prostoriji se skuplja velika količina vlage, odnosno postoji niska otpornost na mraz. Izlazeći kroz zidove, pare se pretvaraju u običnu vodu.

Prilikom izračunavanja ovog pokazatelja, većina proizvođača ne uzima u obzir važne faktore, odnosno lukavi su. Prema njihovim riječima, svaki materijal se temeljito osuši. Vlažni povećavaju toplotnu provodljivost pet puta, pa će u stanu ili drugoj prostoriji biti prilično hladno.

Najstrašniji trenutak je pad noćnih temperaturnih režima, što dovodi do pomaka tačke rose u zidnim otvorima i daljeg smrzavanja kondenzata. Nakon toga, nastale smrznute vode počinju aktivno uništavati površinu.

Indikatori

Tabela paropropusnosti materijala ukazuje na postojeće pokazatelje:

  1. , što je vrsta prijenosa topline sa jako zagrijanih čestica na manje zagrijane. Tako se uspostavlja i javlja se ravnoteža u temperaturnim režimima. Uz visoku toplinsku provodljivost stana, možete živjeti što je moguće ugodnije;
  2. Toplotni kapacitet izračunava količinu dovedene i uskladištene topline. Mora se nužno dovesti do stvarnog obima. Ovako se razmatra promjena temperature;
  3. Toplotna apsorpcija je okvirna strukturna usklađenost u temperaturnim fluktuacijama, odnosno stepen apsorpcije vlage od strane zidnih površina;
  4. Toplinska stabilnost je svojstvo koje štiti konstrukcije od oštrih termičkih oscilatornih strujanja. Apsolutno sva potpuna udobnost u prostoriji ovisi o općim toplinskim uvjetima. Termička stabilnost i kapacitet mogu biti aktivni u slučajevima kada su slojevi napravljeni od materijala sa povećanom toplotnom apsorpcijom. Stabilnost osigurava normalizirano stanje konstrukcija.

Mehanizmi paropropusnosti

Vlaga koja se nalazi u atmosferi, na niskom nivou relativne vlažnosti, aktivno se transportuje kroz postojeće pore u građevinskim komponentama. Oni poprimaju izgled sličan pojedinačnim molekulima vodene pare.

U onim slučajevima kada vlažnost počne da raste, pore u materijalima se pune tečnostima, usmeravajući radne mehanizme za preuzimanje u kapilarno usisavanje. Paropropusnost počinje rasti, smanjujući koeficijente otpora, s povećanjem vlage u građevinskom materijalu.

Za unutrašnje konstrukcije u već grijanim zgradama koriste se indikatori paropropusnosti suhog tipa. Na mjestima gdje je grijanje promjenjivo ili privremeno, koriste se mokri tipovi građevinskih materijala, namijenjeni za vanjsku verziju konstrukcija.

Paropropusnost materijala, tabela pomaže da se efikasno uporede različite vrste paropropusnosti.

Oprema

Kako bi ispravno odredili pokazatelje propusnosti pare, stručnjaci koriste specijaliziranu istraživačku opremu:

  1. Staklene čaše ili posude za istraživanje;
  2. Jedinstveni alati potrebni za mjerenje debljina procesa sa visokim nivoom tačnosti;
  3. Analitička vaga sa greškom vaganja.

U domaćim standardima, otpornost na paropropusnost ( paropropusnost Rp, m2. h Pa/mg) je standardizovan u poglavlju 6 "Otpornost na paropropusnost ogradnih konstrukcija" SNiP II-3-79 (1998) "Građevinska toplotna tehnika".

Međunarodni standardi za paropropusnost građevinskih materijala dati su u ISO TC 163/SC 2 i ISO/FDIS 10456:2007(E) - 2007.

Pokazatelji koeficijenta paropropusnosti određuju se na osnovu međunarodnog standarda ISO 12572 „Termička svojstva građevinskih materijala i proizvoda – Određivanje paropropusnosti“. Pokazatelji paropropusnosti za međunarodne ISO standarde određeni su laboratorijskom metodom na vremenski testiranim (ne samo puštenim) uzorcima građevinskog materijala. Paropropusnost je određena za građevinske materijale u suhom i vlažnom stanju.
U domaćem SNiP-u daju se samo izračunati podaci o paropropusnosti pri masenom omjeru vlage u materijalu w,%, jednakom nuli.
Stoga, za izbor građevinskih materijala za paropropusnost u izgradnji ljetnih vikendica bolje je fokusirati se na međunarodne ISO standarde, koji određuju paropropusnost "suhih" građevinskih materijala sa sadržajem vlage manjim od 70% i "mokrim" građevinskim materijalima sa sadržajem vlage većim od 70%. Imajte na umu da se prilikom napuštanja "pita" paropropusnih zidova, paropropusnost materijala iznutra prema van ne bi trebala smanjiti, inače će se unutrašnji slojevi građevinskog materijala postupno "zamrznuti" i njihova će se toplinska vodljivost značajno povećati.

Paropropusnost materijala iznutra prema van grijane kuće trebala bi se smanjiti: SP 23-101-2004 Projektovanje toplotne zaštite zgrada, klauzula 8.8: Da bi se osigurale bolje performanse u višeslojnim građevinskim konstrukcijama, na toplu stranu treba postaviti slojeve veće toplinske provodljivosti i veće otpornosti na propuštanje pare od vanjskih slojeva. Prema T. Rogersu (Rogers T.S. Projektovanje toplotne zaštite zgrada. / Lane from English - m.: si, 1966) Odvojene slojeve u višeslojnim ogradama treba rasporediti u takvom redosledu da se paropropusnost svakog sloja povećava sa unutrašnje površine. na otvorenom. Sa takvim rasporedom slojeva, vodena para koja je ušla u kućište kroz unutrašnju površinu sa sve većom lakoćom proći će kroz sve barijere kućišta i biti uklonjena iz kućišta sa vanjske površine. Ogradna konstrukcija će normalno funkcionirati ako je, prema formuliranom principu, paropropusnost vanjskog sloja najmanje 5 puta veća od paropropusnosti unutrašnjeg sloja.

Mehanizam paropropusnosti građevinskih materijala:

Pri niskoj relativnoj vlažnosti, vlaga iz atmosfere je u obliku pojedinačnih molekula vodene pare. S povećanjem relativne vlažnosti, pore građevinskih materijala počinju se puniti tekućinom i počinju funkcionirati mehanizmi vlaženja i kapilarnog usisavanja. S povećanjem vlažnosti građevinskog materijala, povećava se njegova paropropusnost (koeficijent otpora paropropusnosti se smanjuje).

ISO/FDIS 10456:2007(E) ocjene paropropusnosti za "suhe" građevinske materijale primjenjuju se na unutrašnje strukture grijanih zgrada. Pokazatelji paropropusnosti "mokrih" građevinskih materijala primjenjivi su na sve vanjske konstrukcije i unutrašnje strukture negrijanih zgrada ili seoskih kuća s promjenjivim (privremenim) režimom grijanja.

Postoji legenda o "zidu koji diše", a legende o "zdravom disanju šljunčanog bloka, koji stvara jedinstvenu atmosferu u kući". Zapravo, paropropusnost zida nije velika, količina pare koja prolazi kroz njega je neznatna i mnogo manja od količine pare koju prenosi zrak kada se izmjenjuje u prostoriji.

Paropropusnost je jedan od najvažnijih parametara koji se koristi u proračunu izolacije. Možemo reći da paropropusnost materijala određuje cjelokupni dizajn izolacije.

Šta je paropropusnost

Kretanje pare kroz zid nastaje uz razliku parcijalnog pritiska na bočnim stranama zida (različita vlažnost). U ovom slučaju možda neće biti razlike u atmosferskom pritisku.

Paropropusnost - sposobnost materijala da propušta paru kroz sebe. Prema domaćoj klasifikaciji, određuje se koeficijentom paropropusnosti m, mg / (m * h * Pa).

Otpor sloja materijala ovisit će o njegovoj debljini.
Određuje se dijeljenjem debljine s koeficijentom paropropusnosti. Mjeri se u (m sq. * sat * Pa) / mg.

Na primjer, koeficijent paropropusnosti cigle se uzima kao 0,11 mg / (m * h * Pa). Sa debljinom zida od opeke od 0,36 m, njegova otpornost na kretanje pare bit će 0,36 / 0,11 = 3,3 (m sq. * h * Pa) / mg.

Kolika je paropropusnost građevinskih materijala

Ispod su vrijednosti koeficijenta paropropusnosti za nekoliko građevinskih materijala (prema regulatornom dokumentu), koji se najčešće koriste, mg / (m * h * Pa).
Bitumen 0,008
Teški beton 0,03
Autoklavni porobeton 0,12
Ekspandirani beton od gline 0,075 - 0,09
Šljaka betona 0,075 - 0,14
Pečena glina (cigla) 0,11 - 0,15 (u obliku zidanja na cementnom malteru)
Krečni malter 0.12
Gipsani zid, gips 0,075
Cementno-pješčana žbuka 0,09
Krečnjak (u zavisnosti od gustine) 0,06 - 0,11
Metali 0
Iverica 0,12 0,24
Linoleum 0.002
Pena 0,05-0,23
Poliuretanski tvrdi, poliuretanska pjena
0,05
Mineralna vuna 0,3-0,6
Pjenasto staklo 0,02 -0,03
Vermikulit 0,23 - 0,3
Ekspandirana glina 0,21-0,26
Drvo preko vlakana 0,06
Drvo uz vlakna 0,32
Zidanje od silikatne cigle na cementnom malteru 0,11

Podaci o paropropusnosti slojeva moraju se uzeti u obzir prilikom projektovanja bilo koje izolacije.

Kako projektirati izolaciju - prema kvalitetima parne barijere

Osnovno pravilo izolacije je da se paropropusnost slojeva povećava prema van. Tada u hladnoj sezoni, s većom vjerovatnoćom, neće doći do nakupljanja vode u slojevima, kada dolazi do kondenzacije na tački rose.

Osnovni princip pomaže u odlučivanju u svakom slučaju. Čak i kada je sve "okrenuto naopačke" - izoluju iznutra, uprkos upornim preporukama da se izolacija vrši samo izvana.

Kako bi se izbjegla katastrofa s vlaženjem zidova, dovoljno je zapamtiti da unutrašnji sloj treba najtvrdokornije odoljeti pari, te na osnovu toga, za unutrašnju izolaciju, koristite ekstrudiranu polistirensku pjenu s debelim slojem - materijal s vrlo malo pare propusnost.

Ili ne zaboravite koristiti još "prozračniju" mineralnu vunu za vrlo "disanje" gaziranog betona izvana.

Odvajanje slojeva parnom barijerom

Druga mogućnost primjene principa parne prozirnosti materijala u višeslojnoj strukturi je odvajanje najznačajnijih slojeva parnom barijerom. Ili korištenje značajnog sloja, koji je apsolutna parna barijera.

Na primjer, - izolacija zida od opeke pjenastim staklom. Čini se da je to u suprotnosti s gornjim principom, jer je moguće akumulirati vlagu u cigli?

Ali to se ne događa zbog činjenice da je usmjereno kretanje pare potpuno prekinuto (na temperaturama ispod nule iz prostorije prema van). Uostalom, pjenasto staklo je potpuna parna barijera ili blizu nje.

Stoga će u ovom slučaju cigla ući u stanje ravnoteže sa unutrašnjom atmosferom kuće, te će služiti kao akumulator vlage tokom njenih oštrih skokova unutar prostorije, čineći unutrašnju klimu ugodnijom.

Princip razdvajanja slojeva koristi se i kada se koristi mineralna vuna - grijač koji je posebno opasan za nakupljanje vlage. Na primjer, kod troslojne konstrukcije, kada je mineralna vuna unutar zida bez ventilacije, preporučljivo je postaviti parnu barijeru ispod vune i tako je ostaviti u vanjskoj atmosferi.

Međunarodna klasifikacija parnih barijera materijala

Međunarodna klasifikacija materijala za svojstva parne barijere razlikuje se od domaće.

Prema međunarodnom standardu ISO/FDIS 10456:2007(E), materijale karakteriše koeficijent otpornosti na kretanje pare. Ovaj koeficijent pokazuje koliko se puta materijal više opire kretanju pare u odnosu na zrak. One. za zrak je koeficijent otpora kretanju pare 1, a za ekstrudiranu polistirensku pjenu je već 150, tj. Stiropor je 150 puta manje paropropustljiv od vazduha.

Također u međunarodnim standardima uobičajeno je određivanje paropropusnosti za suhe i vlažne materijale. Granica između pojmova "suho" i "navlaženo" je sadržaj unutrašnje vlage materijala od 70%.
Ispod su vrijednosti koeficijenta otpornosti na kretanje pare za različite materijale prema međunarodnim standardima.

Faktor otpornosti na paru

Prvo se navode podaci za suhi materijal, a za vlažan (više od 70% vlage) odvajaju se zarezima.
Vazduh 1, 1
Bitumen 50.000, 50.000
Plastika, guma, silikon — >5.000, >5.000
Teški beton 130, 80
Beton srednje gustine 100, 60
Polistiren beton 120, 60
Autoklavni porobeton 10, 6
Laki beton 15, 10
Veštački kamen 150, 120
Ekspandirani beton od gline 6-8, 4
Šljaka betona 30, 20
Pečena glina (cigla) 16, 10
Krečni malter 20, 10
Gipsani zid, gips 10, 4
Gipsani malter 10, 6
Cementno-pješčana žbuka 10, 6
Glina, pijesak, šljunak 50, 50
Pješčanik 40, 30
Krečnjak (u zavisnosti od gustine) 30-250, 20-200
Keramička pločica?, ?
Metali?
OSB-2 (DIN 52612) 50, 30
OSB-3 (DIN 52612) 107, 64
OSB-4 (DIN 52612) 300, 135
Iverica 50, 10-20
Linoleum 1000, 800
Podloga za plastični laminat 10 000, 10 000
Podloga za laminatni pluto 20, 10
Pena 60, 60
EPPS 150, 150
Poliuretan tvrdi, poliuretanska pjena 50, 50
Mineralna vuna 1, 1
Pjenasto staklo?, ?
Perlitne ploče 5, 5
Perlit 2, 2
Vermikulit 3, 2
Ecowool 2, 2
Ekspandirana glina 2, 2
Drvo preko zrna 50-200, 20-50

Treba napomenuti da su podaci o otporu kretanju pare ovdje i "tamo" vrlo različiti. Na primjer, pjenasto staklo je kod nas standardizovano, a međunarodni standard kaže da je apsolutna parna barijera.

Odakle legenda o zidu koji diše?

Mnogo kompanija proizvodi mineralnu vunu. Ovo je paropropusna izolacija. Prema međunarodnim standardima, njegov koeficijent otpornosti na paru (ne brkati se sa domaćim koeficijentom paropropusnosti) je 1,0. One. u stvari, mineralna vuna se u tom pogledu ne razlikuje od zraka.

Zaista, to je izolacija koja "diše". Da biste što više prodali mineralnu vunu, potrebna vam je lijepa bajka. Na primjer, ako izolirate zid od opeke izvana mineralnom vunom, onda neće izgubiti ništa u pogledu paropropusnosti. I ovo je apsolutno tačno!

Podmukla laž se krije u činjenici da će kroz zidove od cigle debljine 36 centimetara, uz razliku vlažnosti od 20% (napolju 50%, u kući - 70%), dnevno izlaziti oko litar vode iz kuće. Dok sa razmjenom zraka, trebalo bi izaći oko 10 puta više kako se vlaga u kući ne bi povećala.

A ako je zid izoliran izvana ili iznutra, na primjer, slojem boje, vinilnim tapetama, gustom cementnom žbukom (što je, općenito, „najčešća stvar“), tada je paropropusnost zid će se smanjiti nekoliko puta, a sa potpunom izolacijom - desetine i stotine puta.

Stoga će uvijek biti potpuno isto za zid od cigle i za domaćinstva - bilo da je kuća obložena mineralnom vunom s "bijesnim dahom", ili polistirenom koji "tupo njuši".

Prilikom donošenja odluka o izolaciji kuća i stanova, vrijedi poći od osnovnog principa - vanjski sloj bi trebao biti paropropusniji, po mogućnosti povremeno.

Ako iz nekog razloga to nije moguće izdržati, tada je moguće odvojiti slojeve kontinuiranom parnom barijerom (koristiti potpuno paronepropusni sloj) i zaustaviti kretanje pare u konstrukciji, što će dovesti do stanja dinamičke ravnoteže slojeva sa okruženjem u kojem će se nalaziti.

Često u građevinskim artiklima postoji izraz - paropropusnost betonskih zidova. To znači sposobnost materijala da propušta vodenu paru, na popularan način - "diše". Ovaj parametar je od velike važnosti, jer se u dnevnom boravku stalno stvaraju otpadni proizvodi koji se moraju stalno iznositi van.

Opće informacije

Ako ne napravite normalnu ventilaciju u prostoriji, u njoj će se stvoriti vlaga, što će dovesti do pojave gljivica i plijesni. Njihovi sekreti mogu biti štetni po naše zdravlje.

S druge strane, paropropusnost utiče na sposobnost materijala da akumulira vlagu u sebi.Ovo je također loš pokazatelj, jer što više može zadržati u sebi, veća je vjerovatnoća pojave gljivica, truležnih manifestacija i uništenja tokom smrzavanja.

Paropropusnost se označava latiničnim slovom μ i mjeri se u mg / (m * h * Pa). Vrijednost pokazuje količinu vodene pare koja može proći kroz materijal zida na površini od 1 m 2 i debljine 1 m za 1 sat, kao i razliku u vanjskom i unutrašnjem pritisku od 1 Pa.

Visok kapacitet za provođenje vodene pare u:

  • pjenasti beton;
  • gazirani beton;
  • perlit beton;
  • ekspandirani beton od gline.

Zatvara sto - teški beton.

Savjet: ako trebate napraviti tehnološki kanal u temelju, pomoći će vam dijamantsko bušenje u betonu.

gazirani beton

  1. Upotreba materijala kao omotača zgrade omogućava izbjegavanje nakupljanja nepotrebne vlage unutar zidova i očuvanje njegovih svojstava uštede topline, što će spriječiti moguće uništenje.
  2. Svaki blok od gaziranog betona i pjenastog betona sadrži ≈ 60% zraka, zbog čega se paropropusnost gaziranog betona prepoznaje kao dobra, zidovi u ovom slučaju mogu "disati".
  3. Vodena para slobodno prodire kroz materijal, ali se u njemu ne kondenzira.

Paropropusnost gaziranog betona, kao i pjenastog betona, znatno premašuje teški beton - za prvi 0,18-0,23, za drugi - (0,11-0,26), za treći - 0,03 mg / m * h * Pa.

Posebno želim da istaknem da mu struktura materijala omogućava efikasno odvođenje vlage u okolinu, tako da se materijal čak i kada se smrzava ne urušava – istiskuje se kroz otvorene pore. Stoga, prilikom pripreme treba uzeti u obzir ovu osobinu i odabrati odgovarajuće žbuke, kitove i boje.

Uputstvo strogo propisuje da njihovi parametri paropropusnosti nisu niži od blokova od gaziranog betona koji se koriste za izgradnju.

Savjet: ne zaboravite da parametri paropropusnosti ovise o gustoći gaziranog betona i mogu se razlikovati za pola.

Na primjer, ako koristite D400, oni imaju koeficijent od 0,23 mg / m h Pa, a za D500 je već manji - 0,20 mg / m h Pa. U prvom slučaju brojevi ukazuju na to da će zidovi imati veću sposobnost "disanja". Dakle, pri odabiru završnih materijala za zidove od gaziranog betona D400 vodite računa da njihov koeficijent paropropusnosti bude isti ili veći.

U suprotnom, to će dovesti do pogoršanja uklanjanja vlage sa zidova, što će utjecati na smanjenje razine udobnosti stanovanja u kući. Također treba napomenuti da ako ste koristili paropropusnu boju za gazirani beton za eksterijer, a neparopropusne materijale za unutrašnjost, para će se jednostavno nakupljati unutar prostorije, čineći je mokrom.

Ekspandirani beton od gline

Paropropusnost betonskih blokova od ekspandirane gline ovisi o količini punila u njegovom sastavu, odnosno ekspandirane gline - pjenaste pečene gline. U Evropi se takvi proizvodi nazivaju eko- ili bioblokovi.

Savjet: ako ne možete izrezati blok od ekspandirane gline običnim krugom i brusilicom, upotrijebite dijamantski.
Na primjer, rezanje armiranog betona dijamantskim točkovima omogućava brzo rješavanje problema.

Polistirenski beton

Materijal je još jedan predstavnik celularnog betona. Paropropusnost polistiren betona je obično jednaka onoj kod drveta. Možete ga napraviti vlastitim rukama.

Danas se više pažnje poklanja ne samo toplinskim svojstvima zidnih konstrukcija, već i udobnosti stanovanja u zgradi. Po termičkoj inertnosti i paropropusnosti polistirolbeton podsjeća na drvene materijale, a otpor prijenosa topline se može postići promjenom njegove debljine, stoga se najčešće koristi lijevani monolitni polistirol beton, koji je jeftiniji od gotovih ploča.

Zaključak

Iz članka ste saznali da građevinski materijali imaju parametar kao što je propusnost pare. Omogućava uklanjanje vlage izvan zidova zgrade, poboljšavajući njihovu snagu i karakteristike. Paropropusnost pjenastog betona i gaziranog betona, kao i teškog betona, razlikuje se u svojim performansama, što se mora uzeti u obzir pri odabiru završnih materijala. Videozapis u ovom članku pomoći će vam da pronađete više informacija o ovoj temi.

Paropropusnost materijala izražava se u njegovoj sposobnosti da propušta vodenu paru. Ovo svojstvo otpora prodiranju pare ili omogućavanja da prođe kroz materijal određeno je nivoom koeficijenta propusnosti pare, koji se označava µ. Ova vrijednost, koja zvuči kao "mu", djeluje kao relativna mjera otpora prijenosa pare u poređenju sa karakteristikama otpora zraka.

Postoji tabela koja odražava sposobnost materijala da prenosi paru, može se vidjeti na sl. 1. Dakle, mu vrijednost za mineralnu vunu je 1, što ukazuje na to da ona može proći vodenu paru kao i sam zrak. Iako je ova vrijednost za gazirani beton 10, to znači da može podnijeti paru 10 puta lošije od zraka. Ako se mu indeks pomnoži sa debljinom sloja izraženom u metrima, to će omogućiti da se dobije debljina zraka Sd (m) jednaka u smislu paropropusnosti.

Tabela pokazuje da je za svaku poziciju indeks paropropusnosti naznačen u različitom stanju. Ako pogledate SNiP, možete vidjeti izračunate podatke o mu indeksu s omjerom vlage u tijelu materijala jednakim nuli.

Slika 1. Tabela paropropusnosti građevinskih materijala

Iz tog razloga, prilikom kupovine robe koja bi trebalo da se koristi u procesu izgradnje vikendice, poželjno je uzeti u obzir međunarodne ISO standarde, jer oni određuju mu indeks u suvom stanju, sa nivoom vlažnosti ne više od od 70% i indeks vlažnosti veći od 70%.

Prilikom odabira građevinskih materijala koji će činiti osnovu višeslojne strukture, mu indeks slojeva koji se nalaze unutar trebao bi biti niži, inače će s vremenom slojevi koji se nalaze unutra postati vlažni, zbog čega će izgubiti toplinsku izolaciju. kvalitete.

Prilikom izrade ogradnih struktura morate voditi računa o njihovom normalnom funkcioniranju. Da bi se to postiglo, treba se pridržavati principa da mu nivo materijala koji se nalazi u vanjskom sloju treba biti 5 puta ili više veći od navedene vrijednosti materijala koji se nalazi u unutrašnjem sloju.

Mehanizam paropropusnosti

U uslovima niske relativne vlažnosti, čestice vlage koje se nalaze u atmosferi prodiru kroz pore građevinskih materijala i tamo završavaju u obliku molekula pare. Kada se relativna vlažnost poveća, pore slojeva akumuliraju vodu, što uzrokuje vlaženje i kapilarno usisavanje.

U trenutku povećanja nivoa vlažnosti sloja, njegov mu indeks raste, pa se nivo paropropusnosti smanjuje.

Pokazatelji paropropusnosti nenavlaženih materijala primjenjivi su u uslovima unutrašnjih konstrukcija zgrada koje imaju grijanje. Ali nivoi paropropusnosti vlažnih materijala primjenjivi su na sve građevinske konstrukcije koje se ne zagrijavaju.

Nivoi paropropusnosti koji su dio naših standarda nisu u svim slučajevima ekvivalentni onima koji pripadaju međunarodnim standardima. Dakle, u domaćem SNiP-u, nivo mu ekspandirane gline i betona je gotovo isti, dok se prema međunarodnim standardima podaci razlikuju 5 puta. Nivoi paropropusnosti gipsanih ploča i betonskih betona u domaćim standardima su gotovo isti, au međunarodnim standardima podaci se razlikuju 3 puta.

Postoje različiti načini za određivanje nivoa paropropusnosti, s obzirom na membrane, mogu se razlikovati sljedeće metode:

  1. Američki test sa okomitom posudom.
  2. American Inverted Bowl Test.
  3. Japanski test vertikalne posude.
  4. Japanski test obrnute posude sa sredstvom za sušenje.
  5. Američki test vertikalne posude.

Japanski test koristi suvo sredstvo za sušenje koje se stavlja ispod materijala koji se testira. Svi testovi koriste zaptivni element.