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|[[Bild:BPhys GD 1 07_Dachschn.Diffusion-01.jpg|center|260px|]] | |[[Bild:BPhys GD 1 07_Dachschn.Diffusion-01.jpg|center|260px|]] | ||
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| Über eine Dampfbrems- und Luftdichtungsebene mit einem [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werten]] von 3 m gelangen lediglich 5 g Wasser pro m² am Tag in die Konstruktion. | | style="border-bottom:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" | Über eine Dampfbrems- und Luftdichtungsebene mit einem [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werten]] von 3 m gelangen lediglich 5 g Wasser pro m² am Tag in die Konstruktion. | ||
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| Abb 2. '''Feuchteeintrag in die [[Wärmedämmung|Dämmung]] <br /> durch Leckagen''' | | Abb 2. '''Feuchteeintrag in die [[Wärmedämmung|Dämmung]] <br /> durch Leckagen''' | ||
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|[[Bild:BPhys GD 1 08_Dachschn.Konvektion-01.jpg|center|260px|]] | |[[Bild:BPhys GD 1 08_Dachschn.Konvektion-01.jpg|center|260px|]] | ||
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|Über eine 1 mm breite Fuge sind Feuchteeinträge von bis zu 800 %g Wasser pro m² am Tag möglich. | | style="border-bottom:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" | Über eine 1 mm breite Fuge sind Feuchteeinträge von bis zu 800 %g Wasser pro m² am Tag möglich. | ||
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| '''Genaue Ergebnisse mit instationären Berechnungsmodellen''' | | '''Genaue Ergebnisse mit instationären Berechnungsmodellen''' | ||
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|[[Bild:Tech_membran_monolithisch_TEEE.jpg|center|200px|]] | |[[Bild:Tech_membran_monolithisch_TEEE.jpg|center|200px|]] | ||
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| Aktiver Feuchtetransport entlang der Molekülketten erhöht das Austrocknungsvermögen. | | style="border-bottom:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" | Aktiver Feuchtetransport entlang der Molekülketten erhöht das Austrocknungsvermögen. | ||
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| Abb. 19 '''Vergrößerung eines mikroporösen Funktionsfilmes''' | | Abb. 19 '''Vergrößerung eines mikroporösen Funktionsfilmes''' |