Luftdichtungs-Studie: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<span style="font-size:120%;> Feuchtevariable Dampfbremsen der pro clima INTELLO-Linie und DB+ mit intelligentem Feuchtemanagement </span> | <span style="font-size:120%;> Feuchtevariable Dampfbremsen der pro clima INTELLO-Linie und DB+ mit intelligentem Feuchtemanagement </span> | ||
: <span style="font-size:120%;> | : <span style="font-size:120%;> Dach, Wand, Decke </span> | ||
Computergestützte Simulationsberechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports von Dach- und Wandkonstruktionen unter Berücksichtigung der natürlichen Klimabedingungen und innerbaustofflichen Flüssigkeitstransporte. | Computergestützte Simulationsberechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports von Dach- und Wandkonstruktionen unter Berücksichtigung der natürlichen Klimabedingungen und innerbaustofflichen Flüssigkeitstransporte. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die vorhersehbaren Feuchtebelastungen durch [[Diffusion]] sind so gut wie nie Ursache für Bauschäden. In der Regel sind es die [[unvorhergesehen]]en Feuchtebelastungen, die nicht völlig ausgeschlossen werden können. Um Bauschäden und [[Schimmel]] zu vermeiden, sollte daher das Trocknungsvermögen von Feuchtigkeit aus der Konstruktion heraus im Vordergrund stehen. Es werden Konstruktionen hinsichtlich Ihrer möglichen Austrocknungspotenziale vergleichend betrachtet. | Die vorhersehbaren Feuchtebelastungen durch [[Diffusion]] sind so gut wie nie Ursache für Bauschäden. In der Regel sind es die [[unvorhergesehen]]en Feuchtebelastungen, die nicht völlig ausgeschlossen werden können. Um Bauschäden und [[Schimmel]] zu vermeiden, sollte daher das Trocknungsvermögen von Feuchtigkeit aus der Konstruktion heraus im Vordergrund stehen. Es werden Konstruktionen hinsichtlich Ihrer möglichen Austrocknungspotenziale vergleichend betrachtet. | ||
=== Kondensation - Taupunkt - Tauwassermenge === | === Kondensation - Taupunkt - Tauwassermenge === | ||
{| align="right" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 5px 5px 5px 5px;" class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben" | {| align="right" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 15px; padding: 5px 5px 5px 5px;" class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben" | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| valign="top" width="400px" | '''2. Feuchtephysik der Luft bei 65 % rel. Luftfeuchtigkeit''' [[Bild:BPhys GD 2Studie 02-Luftfeuchte.jpg|center|400px|]] | | valign="top" width="400px" | '''2. Feuchtephysik der Luft bei 65 % rel. Luftfeuchtigkeit''' [[Bild:BPhys GD 2Studie 02-Luftfeuchte.jpg|center|400px|]] | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" |Bei einem Innenklima von 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte wird der Taupunkt bei | | style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" |Bei einem Innenklima von 20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte wird der Taupunkt bei 9,3 °C erreicht. <br /> Bei -5 °C fallen '''5,35 g''' Wasser (Kondensat) pro Kubikmeter Luft aus. | ||
| Bei erhöhter Raumluftfeuchtigkeit von 65 % wird der Taupunkt schon bei 13,2 °C erreicht. <br /> Bei -5 °C | | Bei erhöhter Raumluftfeuchtigkeit von 65 % wird der Taupunkt schon bei 13,2 °C erreicht. <br /> Bei -5 °C fallen '''7,95 g''' Wasser pro Kubikmeter Luft aus. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 576: | Zeile 576: | ||
=== Flankendiffusion === | === Flankendiffusion === | ||
{|align="right" width="460px" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 5px 5px 5px 5px;" class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben" | {|align="right" width="460px" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 5px 5px 5px 5px;" class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben" | ||
|+ id="Ü-id" | <span style="font-size:130%;"> 2-dimensionale Berechnung der Wärme- und Feuchteströme mit WUFI 2D </span> | |+ id="Ü-id" | <span style="font-size:130%;"> 2-dimensionale Berechnung der <br> Wärme- und Feuchteströme mit WUFI 2D </span> | ||
|- id="K-id" | |- id="K-id" | ||
| '''29. Konstruktionsaufbau: Einbindende Wand''' | | '''29. Konstruktionsaufbau: Einbindende Wand''' | ||
| Zeile 636: | Zeile 636: | ||
=== Konstruktionen === | === Konstruktionen === | ||
{|align="right" width="460px" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 5px 5px 5px 5px;" class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben" | {|align="right" width="460px" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 5px 5px 5px 5px;" class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben" | ||
|+ id="Ü-id" | <span style="font-size:130%;"> Voraussetzung für die Wirkung feuchtevariabler Dampfbremsen </span> | |+ id="Ü-id" | <span style="font-size:130%;"> Voraussetzung für die Wirkung <br> feuchtevariabler Dampfbremsen </span> | ||
|- id="K-id" | |- id="K-id" | ||
| '''35. Innenseitig dürfen sich nur diffusionsoffene Bauteilschichten befinden, um eine Austrocknung von Feuchtigkeit durch die Rückdiffusion zum Innenraum nicht zu behindern.''' | | '''35. Innenseitig dürfen sich nur diffusionsoffene Bauteilschichten befinden, um eine Austrocknung von Feuchtigkeit durch die Rückdiffusion zum Innenraum nicht zu behindern.''' | ||
| Zeile 727: | Zeile 727: | ||
{{Hinweis_TechnikHotline_flach}} | {{Hinweis_TechnikHotline_flach}} | ||
< | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| Zeile 742: | Zeile 743: | ||
<ref name="Qu_10">WTA-Merkblatt 6-8: ''Feuchtetechnische Bewertung von Holzbauteilen – Vereinfachte Nachweise und Simulation''; Fraunhofer IRB-Verlag; 08/2016</ref> | <ref name="Qu_10">WTA-Merkblatt 6-8: ''Feuchtetechnische Bewertung von Holzbauteilen – Vereinfachte Nachweise und Simulation''; Fraunhofer IRB-Verlag; 08/2016</ref> | ||
</references> | </references> | ||
<br> | |||
Stand: 12-2025 | |||
== Download dieser Studie == | == Download dieser Studie == | ||