Luftdichtungs-Studie: Unterschied zwischen den Versionen

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<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%;> Dach, Wand, Decke </span>
: <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.
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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"  
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| 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|]]
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| style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" |Bei einem Innenklima von 20&nbsp;°C / 50&nbsp;% rel. Luftfeuchte wird der Taupunkt bei 8,7&nbsp;°C erreicht. <br /> Bei -5&nbsp;°C fällt Kondensat von 5,35&nbsp;g/m³ Luft aus.
| style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" |Bei einem Innenklima von 20&nbsp;°C / 50&nbsp;% rel. Luftfeuchte wird der Taupunkt bei 9,3&nbsp;°C erreicht. <br /> Bei -5&nbsp;°C fallen '''5,35&nbsp;g''' Wasser (Kondensat) pro Kubikmeter Luft aus.
| Bei erhöhter Raumluftfeuchtigkeit von 65&nbsp;% wird der Taupunkt schon bei 13,2&nbsp;°C erreicht. <br /> Bei -5&nbsp;°C fällt Kondensat von 7,95&nbsp;g/m³ Luft aus.
| Bei erhöhter Raumluftfeuchtigkeit von 65&nbsp;% wird der Taupunkt schon bei 13,2&nbsp;°C erreicht. <br /> Bei -5&nbsp;°C fallen '''7,95&nbsp;g''' Wasser pro Kubikmeter Luft aus.
|}
|}


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=== 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'''
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=== 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"
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| '''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.'''