The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų

The climatic parameters influence the equilibrium moisture of building enclosures and their thermal insulating layers. This investigation seeks to find a quantitative correlation between these influence values. The enclosure equilibrium moisture content W 0 was expressed as the sum of two compon...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ivan Gnip, Vladislovas Keršulis, Sigitas Vėjelis
Format: Article
Language:English
Published: Vilnius Gediminas Technical University 2001-02-01
Series:Journal of Civil Engineering and Management
Subjects:
-
Online Access:http://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/9164
id doaj-b99508104afc4f93a26469c01cba566a
record_format Article
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Ivan Gnip
Vladislovas Keršulis
Sigitas Vėjelis
spellingShingle Ivan Gnip
Vladislovas Keršulis
Sigitas Vėjelis
The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
Journal of Civil Engineering and Management
-
author_facet Ivan Gnip
Vladislovas Keršulis
Sigitas Vėjelis
author_sort Ivan Gnip
title The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
title_short The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
title_full The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
title_fullStr The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
title_full_unstemmed The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
title_sort equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrų
publisher Vilnius Gediminas Technical University
series Journal of Civil Engineering and Management
issn 1392-3730
1822-3605
publishDate 2001-02-01
description The climatic parameters influence the equilibrium moisture of building enclosures and their thermal insulating layers. This investigation seeks to find a quantitative correlation between these influence values. The enclosure equilibrium moisture content W 0 was expressed as the sum of two components: sorption moisture W s and thermal condensation moisture W t (formula 1). The coefficient η was introduced as the maintenance moist state criterion (formula 3), which depends on climatic conditions. It has been used for in-situ investigations of different enclosures (Fig 1) of dwelling houses as well as for damp and wet premises data [4–15]. The results (Fig 2, 3) show the dependence of equilibrium moisture on η. This dependence has been expressed by (4), where W t 0 is W t component due to thermal condensation when η=0. W t 0 is equal to 12,3% (vol) for ceramic and sand-lime, brick masonry as well as for porous concrete, expanded clay aggregate, slag fillings and is equal to 0,028% (vol) for rock wool products in traditional enclosures (Fig 1). The parameter α (7) was introduced for estimating cold season climate influence after mathematical statistical treatment of long-term climatic data [19]. It has been found (Table 1) that a may be adopted to be equal to 0,2 when the equilibrium moisture component due to thermal condensation has been calculated for Lithuanian climatic conditions. The possible equilibrium moisture of various building materials for enclosures has been evaluated by the proposed method and is given in Table 2. The data do not apply to expanded polystyrene, polyurethane foam and cellulose fibre because in-situ investigation data are absent for enclosures with these insulating materials. Table 2 shows that there are several distinctions in given values and corresponding values introduced in abrogated normative documents [25, 26] as well as corresponding corrections Δλw in valid documents [27] stipulated by additional moisture content of materials in enclosures. The correction value Δλw must be defined more precisely when thermal conductivity design values are calculated for enclosures with porous concrete or expanded clay aggregates. Santrauka Išnagrinėtas atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio ryšys su skaičiuojamaisiais klimatiniais parameirais. Atitvarų nuosiovusis drėgnis W 0 yra išreikštas sorbcinio W s ir termokondensacinio W t įdrėkio suma ir parodyta, kad koeficientas η (3) yra eksploaiacinio drėgminio būvio kriterijus. Atitvarų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo kriterijaus η veriės pateikta (4). Čia Wt 0—termokondensacinis dėmuo Wt, kai η=0. Bandymų duomenimis, jis lygus 12,3% (tūrio) pilnavidurių keraminių ir silikatinių plytų mūrui, taip pat akytajam betonui, keramzitbetoniui, šlakbetoniui, šlako užpildams ir—0,028% (tūrio) akmens vatos gaminiams tradicinėse atitvarinėse konstrukcijose (1 pav.). Šaltojo periodo klimatui įvertinti taikytas parametras α ir nustatyta, kad skaičiuojant atitvarų nuostoviojo drėgnio termokondensacinį dėmenį Lietuvos klimato sąlygomis α=0,2. Bandymų duomenimis ir atsižvelgiant į galimą klimato parametrų įtaką atitvarų drėgminiam būviui, atliktas galimų atitvarų statybinių medžiagų nuostoviojo drėgnio verčių, į kurias turėtų būti atsižvelgiama nustatant šių medžiagų šilumos laidumo projektines vertes, įvertinimas (2 lentelė). First Published Online: 30 Jul 2012
topic -
url http://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/9164
work_keys_str_mv AT ivangnip theequilibriummoistureofbuildingenclosuresasfunctionofcalculatedclimaticparameterspastatuatitvariniukonstrukcijunuostoviojodregniopriklausomybenuoskaiciuojamujuklimatoparametru
AT vladislovaskersulis theequilibriummoistureofbuildingenclosuresasfunctionofcalculatedclimaticparameterspastatuatitvariniukonstrukcijunuostoviojodregniopriklausomybenuoskaiciuojamujuklimatoparametru
AT sigitasvejelis theequilibriummoistureofbuildingenclosuresasfunctionofcalculatedclimaticparameterspastatuatitvariniukonstrukcijunuostoviojodregniopriklausomybenuoskaiciuojamujuklimatoparametru
AT ivangnip equilibriummoistureofbuildingenclosuresasfunctionofcalculatedclimaticparameterspastatuatitvariniukonstrukcijunuostoviojodregniopriklausomybenuoskaiciuojamujuklimatoparametru
AT vladislovaskersulis equilibriummoistureofbuildingenclosuresasfunctionofcalculatedclimaticparameterspastatuatitvariniukonstrukcijunuostoviojodregniopriklausomybenuoskaiciuojamujuklimatoparametru
AT sigitasvejelis equilibriummoistureofbuildingenclosuresasfunctionofcalculatedclimaticparameterspastatuatitvariniukonstrukcijunuostoviojodregniopriklausomybenuoskaiciuojamujuklimatoparametru
_version_ 1721343060568178688
spelling doaj-b99508104afc4f93a26469c01cba566a2021-07-02T02:38:52ZengVilnius Gediminas Technical UniversityJournal of Civil Engineering and Management1392-37301822-36052001-02-017110.3846/13921525.2001.10531700The equilibrium moisture of building enclosures as function of calculated climatic parameters/Pastatų atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo skaičiuojamųjų klimato parametrųIvan Gnip0Vladislovas Keršulis1Sigitas Vėjelis2Building Materials Employment Laboratory , Institute Termoizoliacija , Linkmenų g. 28, LT-2600 , Vilnius , LithuaniaBuilding Materials Employment Laboratory , Institute Termoizoliacija , Linkmenų g. 28, LT-2600 , Vilnius , LithuaniaInstitute Termoizoliacija , Linkmenų g. 28, LT-2600 , Vilnius , Lithuania The climatic parameters influence the equilibrium moisture of building enclosures and their thermal insulating layers. This investigation seeks to find a quantitative correlation between these influence values. The enclosure equilibrium moisture content W 0 was expressed as the sum of two components: sorption moisture W s and thermal condensation moisture W t (formula 1). The coefficient η was introduced as the maintenance moist state criterion (formula 3), which depends on climatic conditions. It has been used for in-situ investigations of different enclosures (Fig 1) of dwelling houses as well as for damp and wet premises data [4–15]. The results (Fig 2, 3) show the dependence of equilibrium moisture on η. This dependence has been expressed by (4), where W t 0 is W t component due to thermal condensation when η=0. W t 0 is equal to 12,3% (vol) for ceramic and sand-lime, brick masonry as well as for porous concrete, expanded clay aggregate, slag fillings and is equal to 0,028% (vol) for rock wool products in traditional enclosures (Fig 1). The parameter α (7) was introduced for estimating cold season climate influence after mathematical statistical treatment of long-term climatic data [19]. It has been found (Table 1) that a may be adopted to be equal to 0,2 when the equilibrium moisture component due to thermal condensation has been calculated for Lithuanian climatic conditions. The possible equilibrium moisture of various building materials for enclosures has been evaluated by the proposed method and is given in Table 2. The data do not apply to expanded polystyrene, polyurethane foam and cellulose fibre because in-situ investigation data are absent for enclosures with these insulating materials. Table 2 shows that there are several distinctions in given values and corresponding values introduced in abrogated normative documents [25, 26] as well as corresponding corrections Δλw in valid documents [27] stipulated by additional moisture content of materials in enclosures. The correction value Δλw must be defined more precisely when thermal conductivity design values are calculated for enclosures with porous concrete or expanded clay aggregates. Santrauka Išnagrinėtas atitvarinių konstrukcijų nuostoviojo drėgnio ryšys su skaičiuojamaisiais klimatiniais parameirais. Atitvarų nuosiovusis drėgnis W 0 yra išreikštas sorbcinio W s ir termokondensacinio W t įdrėkio suma ir parodyta, kad koeficientas η (3) yra eksploaiacinio drėgminio būvio kriterijus. Atitvarų nuostoviojo drėgnio priklausomybė nuo kriterijaus η veriės pateikta (4). Čia Wt 0—termokondensacinis dėmuo Wt, kai η=0. Bandymų duomenimis, jis lygus 12,3% (tūrio) pilnavidurių keraminių ir silikatinių plytų mūrui, taip pat akytajam betonui, keramzitbetoniui, šlakbetoniui, šlako užpildams ir—0,028% (tūrio) akmens vatos gaminiams tradicinėse atitvarinėse konstrukcijose (1 pav.). Šaltojo periodo klimatui įvertinti taikytas parametras α ir nustatyta, kad skaičiuojant atitvarų nuostoviojo drėgnio termokondensacinį dėmenį Lietuvos klimato sąlygomis α=0,2. Bandymų duomenimis ir atsižvelgiant į galimą klimato parametrų įtaką atitvarų drėgminiam būviui, atliktas galimų atitvarų statybinių medžiagų nuostoviojo drėgnio verčių, į kurias turėtų būti atsižvelgiama nustatant šių medžiagų šilumos laidumo projektines vertes, įvertinimas (2 lentelė). First Published Online: 30 Jul 2012 http://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/9164-