LUENTO 5 KOSTEUS RAKENTEESSA, KOSTEUDEN SIIRTYMINEN JA RAKENTEET

Samankaltaiset tiedostot
KOSTEUS. Visamäentie 35 B HML

Ennakoiva Laadunohjaus 2016 Kosteudenhallinta. Vaasa Tapani Hahtokari

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

LUENTO 7 SISÄILMA JA SEN LAATU, PAINESUHTEET, ILMANVAIHDOSTA

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt Perusteet

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kosteudeneristäminen. Hannu Hirsi.

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista

TARKAT SUUNNITELMAT 3D-MALLINNUKSELLA

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät Juhani Pirinen, TkT

KOSTEUSTURVALLINEN LÄMMÖNERISTE. Pekka Reijonen, Paroc Oy Ab, Puupäivä

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

RVP-S-RF-61. Pätevyyslautakunta: Rakennusfysiikan suunnittelija , päivitetty

Energiatehokkaiden puurakenteiden lämpö-, kosteusja tiiviystekninen toimivuus

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1

KOSTEUSTURVALLINEN LÄMMÖNERISTE

Puun kosteuskäyttäytyminen

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Lämmöneristetyypin vaikutus betonirakenteisten sisäkuorielementtien kuivumiseen

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto

Alumiinirungon/Eristyskatto

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI

16. HALLIRAKENNUSTEN RUNGON JA VAIPAN PERUSTYYPIT SEKÄ SUUNNITTELUMODUULIT

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT

Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillinen yliopisto

LUENTO 3 LÄMPÖ, LÄMMITYS, LÄMMÖN- ERISTÄMINEN, U-ARVON LASKENTA

Kappale 5 sisällysluettelo

ENSIRAPORTTI. Työ A Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

Miten parannan sisäilman laatua?

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

RVP-S-RF-67 KELLARIN SEINÄN SISÄPUOLISEN LÄMMÖNERISTYKSEN VAURIOITUMINEN

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa Työnumero:

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut

(5) Jouni Räsänen, RI (09) jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

Kosteusturvallisuus rakentamisen ohjauksessa

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Lisälämmöneristäminen olennainen osa korjausrakentamista


Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

ASIAKASPALVELU RATKAISUT JA PALVELUT TYÖMAAN RAKENNUSAIKAISEN KOSTEUDEN HALLINTAAN JA LAADUKKAASEEN RAKENTAMISEEN.

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

RVP-S/T-RF-75. Pätevyyslautakunta: Rakennusfysiikan suunnittelija

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: Ilkka Meriläinen

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

Finnmap Consulting Oy SSM

HIRSITALON LISÄERISTYKSEN TUTKIMUS

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA ALUSTATILAN SEURANTAMITTAUKSET

PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN KAPILLAARI- KATKO SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA HOME- SUOJA DESI

PL Valtioneuvosto

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie VANTAA 567/

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm:

Käsinlaskentaesimerkkejä Betonirakenteiden korjaaminen ja rakennusfysiikka

Transkriptio:

LUENTO 5 KOSTEUS RAKENTEESSA, KOSTEUDEN SIIRTYMINEN JA RAKENTEET RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET 453535P, 2 op Esa Säkkinen, arkkitehti esa.sakkinen@oulu.fi Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi

Kosteus Esiintyy rakennuksessa ja rakenteissa nesteenä vetenä kaasuna vesihöyrynä kiinteänä jäänä, lumena Pääasialliset kosteuslähteet sade pohjavesi putkistovuodot ihmiset (1-3 litraa vuorokausessa / henkilö), eläimet, kasvit käyttövesi ja asumiseen liittyvät toiminnot rakennusaikainen kosteus Määritelmiä Kostea ilma ilma + vesihöyry Absoluuttinen kosteus ilman sisältämä vesihöyrymäärä (kg / m 3 ) Kyllästyskosteus ilma voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn määrä vesihöyryä maksimi vesihöyrymäärä = kyllästyskosteus v k v k = f(t) = lämpötilan funktio Suhteellinen kosteus RH RH = ilman sisältämä vesimäärä jaettuna kyllästyskosteudella eli: Absoluuttinen kosteus / mahd. maksimi v k

Rakennuksen toimintaan vaikuttavia kosteusrasituksia

Vesi eri muodoissaan Veden olomuodon muutokset Ilman abs. kosteuspitoisuus lämpötilan funktiona eri RH-arvoilla

Kosteus

Maaperän kosteus! Perusmuurilevyllä voidaan auttaa kuivatusta märissä olosuhteissa, esim. tulvan yhteydessä.

Määritelmiä

Kosteus, käsitteitä

Kosteus, käsitteitä

Kosteus, käsitteitä

Kosteus, käsitteitä

Kosteus, käsitteitä

Rakennuksessa vallitsevat kosteusolosuhteet

Miksi rakenteet pitää suojata kosteudelta? Lämmöneristyskyky heikkenee kosteuden vaikutuksesta Mineraalivillan lämmönjohtavuus vesihöyrykosteuden funktiona esimerkkinä, katso kuva vieressä Home- ja lahovaara Kun tiivistyvää kosteutta

Kriittisiä kosteuksia

Hygroskooppisuus

Kosteuden siirtyminen Diffuusio = osapaine-erot pyrkivät tasoittumaan vesihöyry Konvektio = ilmavirtauksen mukana kostea ilma, ilma + vesihöyry Kapillaarinen = kapillaarivoimat aiheuttavat veden liikkeen (nesteenä) maassa, betonissa, harkossa, tiilessä huokoisessa aineessa siirtyminen samanaikaisesti usealla eri tavalla Painovoiman vaikutuksesta

Diffuusio Diffuusio on kosteuden liikkumista vesihöyrynä (rakenteen läpi) Vesihöyryn diffuusio pyrkii tasaamaan vesihöyryn osapaine-eroja (rakenteen eri puolilla) Kosteus virtaa rakennusmateriaalissa korkean vesihöyryn osapaineen huokosista matalan vesihöyryn osapaineen huokosiin Yleensä diffuusion suunta on lämpimästä tilasta kylmempään Ilma voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn määrän vesihöyryä Maksimi vesihöyrymäärä (RH 100%) v k = kyllästymiskosteus ( g m 3 ), joka siis on lämpötilan funktio Suhteellinen kosteus RH = ilman sisältämä vesimäärä jaettuna maksimi vesihöyrymäärällä R T R T M V ; v : kosteus, R : kaasuvakio, M v : moolimassa Vesihöyryn osapaine p v = m v M V V m v = v V p v = v Koneellisesti tuotettavilla painesuhteilla taistellaan luonnollista diffuusiota vastaan, entä kun tekniikka pettää? => Olisiko mahdollista hyväksyä tasapainediffuusio ja ohjata sen vaikutuksia?

Diffuusion kondenssi Diffuusion kondenssi = kaasun virtaus (rakenteen läpi) ja siinä olevan kosteuden tiivistyminen (rakenteeseen) diffuusion johdosta Rakenteen toimintaa voidaan tarkastella laskennallisesti tiivistymis- ja kuivumisjakson avulla Tiivistymisjakso = ilmastoparametrit 2 kylmimmän kuukauden keskiarvona Kuivumisjakso = ilmastoparametrit 2 lämpimimmän kuukauden keskiarvona Mitoitusehto Tiivistynyt kosteus < poistunut kosteus

Diffuusion kondenssin seurauksia Diffuusiolla siirtyvä kosteus ei yleensä aiheuta vakavia ongelmia Voi silti aiheuttaa puun pintojen sinistymistä ja eristeiden homehtumista Diffuusiolla siirtyneen kosteuden kertyminen rakenteiden kylmiin kohtiin, kylmäsiltojen ympäristöön voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia Voi heikentää rakenteen lämmöneristävyyttä Yleensä lämmityskauden jälkeen keväällä kosteus poistuu nopeasti rakenteista

Keinot estää diffuusion kondenssi rakenteessa 1. Lämpimälle puolelle höyrynsulku (tai kosteussulku) tai ilmansulku höyrynsulku = muovikalvo kosteussulku = vesieriste ilmansulku = rakennuspaperi 2. Rakenteeseen päässyt kosteus tuuletettava rakenteesta tuulettuva rakenne (tuuletusvälit) kutsutaan rakenteen hengittävyydeksi Vesihöyryn vastus pienenee sisältä ulos päin sisäpuolen vesihöyrynvastus = 5 x ulkopuolen vesihöyrynvastus Vältettävä kosteuden varastoitumista jos varastoituu, rakenteen on päästävä kuivumaan hengittävyyden varmistaminen riittävällä tuuletuksella!

Konvektio Konvektion määritelmä

Konvektion aiheuttajat ja seurauksia Konvektiota aiheuttavat tuuli lämpötilaerot ilmanvaihtojärjestelmät korkeusero (neste) Kosteus siirtyy ilman liikkeiden mukana Konvektiovirtausta tapahtuu raoissa reijissä huokoisessa aineessa Rakennuksen vaipassa ulospäin virtaava ilma jäähtyy -> kosteutta voi tiivistyä rakenteisiin sisään virtaava ilma lämpenee -> kuivattaa seinärakennetta ilmanvaihdolla pyritään aina järjestämään alipaine sisälle Esim. 5 mm x 100 mm raon läpi siirtyy vettä konvektion avulla saman verran kuin 100 m2 seinän läpi tapahtuvassa diffuusiossa Konvektion merkitys seinämien kosteusvaurioissa on paljon suurempi kuin diffuusion

Konvektion kondenssi Konvektion kondenssi = kaasun ja nesteen virtaus ja tiivistyminen raoissa ja reijissä Tiivistyminen sisältä ulospäin virtauksessa ulkoa sisään virratessaan ilma lämpenee ja kuivattaa rakennetta! Tyypillisiä paikkoja seinien nurkat ala-, väli- ja yläpohjien liitokset elementtien saumat Kosteuden kulku kattorakenteisiin yläpohjan höyrynsulussa olevan reiän kautta

Kapillaarinen siirtyminen Kapillaarinen kosteusliike on veden liikettä rakennusaineiden huokosissa kapillaarivoimien vaikutuksesta Kapillaarivoimat syntyvät veden pintajännityksen seurauksena Eri materiaalit pyrkivät keskenään kapillaariseen tasapainokosteuteen

Kapillaarisen kosteuden seurauksia Kapillaarisesti voi siirtyä riittävästi vettä kostuttamaan rakenteet perinpohjin vuosien saatossa Pintarakenteet homehtuvat, maalit ja pinnoitteet irtoilevat Voi lahottaa puurakenteet Ei koskaan kuitenkaan voi esiintyä irtovettä Kapillaarista veden liikettä pyritään estämään kapillaarikatkoilla Maanvaraisten lattioiden ja perusmuurien ulkopuolelle rakennetaan kapillaarikatkot Rakennusaineen halkeamat ja osien väliset raot hidastavat kosteuden siirtymistä rakennusaineissa toimien kapillaarikatkoina Kapillaarikatkot ja lämpötilaero voivat toimia tehokkaina kosteussulkuina (vrt. maanvaraiset lattiat) Lämpötilaeron on oltava aina samansuuntainen Kapillaarikatkon on oltava yhtenäinen Katso RT-kortit: Terve Talo & Radonin Torjunta!

Painovoimainen veden liike Painovoiman vaikutuksesta irtovesi alkaa virrata rakenteissa alaspäin Irtovesi kastelee rakenteiden pintoja ja eristeitä päätyen rakenteen ontelojen pohjalle Vaipan rakenteiden vuotojen tai sisäisten vesivuotojen seurauksena rakenteeseen kertyy irtovettä, joskus runsaastikin Runsas irtovesi on aina vuotovettä, yleensä sade- tai sulamisvettä (harvoin putkivuodon aiheuttamaa vettä)

Sade

LUENTO 6 KOSTEUS RAKENTEESSA, KOSTEUDEN VAIKUTUKSISTA RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET 453535P, 2 op Esa Säkkinen, arkkitehti esa.sakkinen@oulu.fi Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi

Kosteusvauriot

Kosteuden vaikutuksia Liiallinen kosteus heikentää lämmöneristeiden toimintaa tekee mahdolliseksi mikro-organismien eli home- ja lahottajasienien kasvun (RH > 70%) aiheuttaa metallien korroosion (rauta ruostuu) aiheuttaa pakkasvaurioita (rapautumista) rakenteissa Sisäilmassa oltava riittävästi kosteutta!!! Liiallinen kuivuus rakenteet kutistuu, käyristyy, halkeilee betonilaattojen saumat elävät, laatat halkeilevat hirsi- ja puurakenteet painuvat puun kuivumisen ja kutistumisen johdosta rakenteiden saumat halkeilevat elementit, pintarakenteet, kitit

Kosteuden vaikutuksia Uusin D2: 2012 - Monipuolisesti painesuhteista

Kosteuden vahingollisuus

Kosteuden vahingollisuus

Kosteuden tiivistyminen Rakenteen pinnalle Rakenteen sisälle Kuinka tiivistynyt kosteus johdetaan hallitusti kohti vapaata pudotusta? Kastepiste = lämpötila, jossa vesihöyry muuttuu vedeksi Tiivistymiseen vaikuttavia tekijöitä sisäilman virtaukset sisäpinnan ja rakenteen lämmönvastukset lämpötilat kosteus höyrystymislämpö pintamateriaalin lämmönjohtavuus

Kosteuden tiivistyminen - kriittisiä paikkoja Huonetilojen nurkat, erityisesti alanurkat Ulkoseinillä olevien kaapistojen taustat Ikkunoiden sisäpinnat ja alareunat

Höyrynsulku

Höyrynsulun sijainti seinärakenteessa 1. Sisäverhouksen ja eristeen väliin 2. Noin ¼ eristeen paksuuden sisäpuolelle Sähköasennukset höyrynsulun sisäpuolella

Kosteuden vauriomekanismeja

Tiivistyminen rakenteen sisälle Olosuhteet seinämässä vaihtelevat vuodenajat, ulkolämpötila, ilman kosteus sateet, auringon paiste sisäpuolinen kosteus, ilmanvaihto Kosteutta kulkeutuu rakenteeseen välillä sisältä ja välillä ulkoa Hetkellinen kertyminen sallittua, mutta jatkuva ei

Seinärakenteen sisäinen konvektio Seinärakenteen sisäistä konvektiota voidaan pienentää jakamalla pystyrunko pienempiin osiin

Rakenteen hengittävyys??? Hengittävyys = vesihöyryn virtaus (voi olla myös ilmavirta) rakenteeseen ja rakenteesta pois Ilmanvaihdon vaatima korvausilma EI tarkoita hengittävyyttä konvektiolle avoin seinärakenne -> veto, savupiippuvaikutus Kosteuden sitomis- ja luovuttamiskyky TARKOITTAA hengittävyyttä diffuusiolle avoin seinärakenne, suuri kosteuden absorptiokyky -> tiivistyminen ja kosteusvaurioriski Hygroskooppisten rakennusaineiden hyödyntäminen miten? Epäpuhtauksien poistuminen ja ilman puhdistuminen, suodatuskeuhkot diffuusiolle avoin seinärakenne, ei voida käytännössä toteuttaa, puhdistuminen alle 10% vaaditusta -> hoidetaan käytännössä aina ilmanvaihdon avulla, huom kosteat ja märät tilat!

Johtopäätös Seinärakenteen ei ole viisasta antaa hengittää läpi Hengittävyyttä toteutetaan yleensä vaipan ulkopinnalla Konvektio seinässä on estettävä -> ilmansulku (muovi aina, kun ei kosteudensitomis- ja luovuttamiskykyä, rakennuspaperi / hygroskooppinen rakenne) saumat ja läpiviennit on huolellisesti tiivistettävä Ei suosita epähomogeenisia rakenteita; tasa-aineisuus tai harvenee ulospäin Sisäilman laatu? -> ilmanvaihdollinen ongelma koneellinen / painovoimainen ilmanvaihto korvausilman saaminen -> päästöttömät materiaalit

Alapohjan kosteustekninen toiminta erilaisilla rakenteilla 1. Avoin lattiapinta sallii kosteuden poistua vapaasti. Laatta on alapinnastaan märkä 2. Sijoittamalla betonilaatan alle lämmöneriste voidaan rakennetta saada kuivemmaksi 3. Lisäämällä betonilaatan ja lämmöneristeen väliin höyrynsulku, kosteuden kulku ylöspäin katkeaa, mutta rakennekosteus ei pääse poistumaan alaspäin 4. Poistamalla maaperän kosteutta, ilmaa vaihtamalla, voidaan kapillaarisuuden katkaisuvyöhykkeen kosteuspitoisuutta alentaa ja sen seurauksena betonilaatan kosteuspitoisuus vähenee! NÄMÄ KAIKKI RAKENTEET OVAT VIRHEELLISIÄ! MITEN?

Rakenteiden kosteustekninen toiminta höyryn LEIKKAA kylläisyys

Rakenteiden kosteustekninen toiminta

Rakenteiden kuivuminen Kosteuden poistamiseksi rakenteissa on oltava tuuletusrakoja ja vedenpoistoreikiä Rakenteiden kuivuminen on erittäin hidasta pelkästään diffuusiolla, kapillaarinen kuivaaminen ei ole usein mahdollista (tuuletetussa YP on mahd.) Pakotetulla konvektiolla rakenteiden kuivumista on mahdollista nopeuttaa, mutta rakenteiden kuivumisesta kauttaaltaan on ehdottomasti varmistuttava Radonin torjunta tuuletusputkisto mahdollistaa pakotetun kuivatuskonvektion! Vesivahingon sattuessa Pura rakenne, poista vapaa vesi, pidä rakennetta auki, tuuleta ja lämmitä Korvaa kostuneet ja pilaantuneet rakenneosat kosteutta kestävillä rakenteilla Käytä hengittäviä pintamateriaaleja ja eristä puurakenteet, lykkää rakenteiden pinnoittamista

Panosta rakennedetaljien suunnitteluun

Kirjallisuutta Juha Vinhan väitöskirja suhteellinen kosteus rakenteen sisällä, alle 80% Virpi Leivo, Jukka Rantala: Maanvaraisten alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus Tampereella tehdään laajaa rakennusfysiikan tutkimusta Julkaisu löytyy netistä Esimerkki ongelmaviidakosta; siksi: KISS.

Kiitos mielenkiinnosta!