Flankendiffusion - Glaser 2D: Unterschied zwischen den Versionen

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|[[Bild:HTflux-Flankendiffusion Temperatur.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Temperatur-Verteilung (für Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Wärmestrom.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Wärmestromdichte/Wärmebrücken (für Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Feuchte.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Feuchteverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom (Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion -Partialdruck.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Partialdruckverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux dry-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom Trocknung (Juli, Verdunstungsperiode)]]
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|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion-Kumuliertes-Kondensat-Glaser-2d-.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2D – Kumulierte Kondensatmenge und Restfeuchte]]
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|[[Datei:HTflux -Flankendiffusion-Glaser2D-Tabelle.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2d – Kumulierte Kondensatmenge – Monats-Tabelle]]
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|[[Datei:HTflux-Materialien-Flankendiffusion .png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Materialansicht – Dachaufbau und Innenwand]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion.png|right|thumb|350px|Konstruktionsaufbau: <br />Flankendiffusion durch Innenwand – Detailansicht]]
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=== Darstellung ===
Im vorliegenden Beispiel wird der Effekt der [[Flankendiffusion]] in Verbindung mit einem diffusionstechnisch kritischen Dachaufbau untersucht. <br />
Im vorliegenden Beispiel wird der Effekt der [[Flankendiffusion]] in Verbindung mit einem diffusionstechnisch kritischen Dachaufbau untersucht. <br />
Als Flankendiffusion kann man jenen Vorgang bezeichnet, bei welchem Wasserdampf durch ein angrenzendes Bauteil die Dampfsperre umgeht.  
Als Flankendiffusion kann man jenen Vorgang bezeichnet, bei welchem Wasserdampf durch ein angrenzendes Bauteil die Dampfsperre umgeht.  
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| align="right" | 30 mm || || [[Hinterlüftung]] /Konterlattung
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| align="right" | 50 mm || || [[Hinterlüftung]] / Lattung
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| align="right" | 4 mm || || Bitumendachbahn (s<sub>d</sub>=200 m)
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| align="right" | 25 mm || || Dachschalung (Fichte)
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| align="right" | 220 mm || || [[Mineralwolle]] / Sparren
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| || || Dampfsperre
| || || [[Dampfsperre]]
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| align="right" | 50 mm || || Mineralwolle / Querlattung
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Da insbesondere der Effekt der [[Flankendiffusion]] untersucht werden soll, wird die Dachkonstruktion am Ort einer durchdringenden Innenwand untersucht. Dabei handelt es sich um eine Vollziegelwand mit beidseitigem Verputz, an welcher die [[Dampsperre]] seitlich dicht angeschlossen wurde. <br />
Da insbesondere der Effekt der [[Flankendiffusion]] untersucht werden soll, wird die Dachkonstruktion am Ort einer durchdringenden Innenwand untersucht. Dabei handelt es sich um eine Vollziegelwand mit beidseitigem Verputz, an welcher die [[Dampfsperre]] seitlich dicht angeschlossen wurde. <br />
Obwohl der vorliegende Aufbau mit diffusionsdichter Unterdeckbahn bei [[Vollsparrendämmung]] laut Norm nicht zulässig ist, kommen derartige Dachaufbauten gelegentlich vor. In der Untersuchung mit [[HTflux]] kann sehr anschaulich gezeigt werden, warum dieser Aufbau problematisch ist.
Obwohl der vorliegende Aufbau mit diffusionsdichter Unterdeckbahn bei [[Vollsparrendämmung]] laut Norm nicht zulässig ist, kommen derartige Dachaufbauten gelegentlich vor. In der Untersuchung mit [[HTflux]] kann sehr anschaulich gezeigt werden, warum dieser Aufbau problematisch ist.
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|[[Bild:HTflux-Flankendiffusion Temperatur.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Temperatur-Verteilung (für Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Wärmestrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wärmestromdichte/Wärmebrücken (für Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Feuchte.png|left |thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Feuchteverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom (Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion -Partialdruck.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Partialdruckverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
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|[[Datei:HTflux dry-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom Trocknung (Juli, Verdunstungsperiode)]]
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|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion-Kumuliertes-Kondensat-Glaser-2d-.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2D – Kumulierte Kondensatmenge und Restfeuchte]]
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|[[Datei:HTflux -Flankendiffusion-Glaser2D-Tabelle.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2d – Kumulierte Kondensatmenge – Monats-Tabelle]]
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|[[Datei:HTflux-Materialien-Flankendiffusion .png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Materialansicht – Dachaufbau und Innenwand]]
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|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Flankendiffusion durch Innenwand – Detailansicht]]
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=== Klima ===
=== Klima ===
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Entsprechend weist das GLASER 2D die gleichen Vor- und Nachteile wie das „klassische Verfahren“ auf:
Entsprechend weist das GLASER 2D die gleichen Vor- und Nachteile wie das „klassische Verfahren“ auf:


*Es werden nur die [[Wärmeleitfähigkeiten]] und Diffusionswiderstandszahlen der Materialien benötigt. Diese sind meistens bekannt, oder können Prüfzeugnissen sowie den einschlägigen Normen entnommen werden.
*Es werden nur die [[Wärmeleitfähigkeit]]en und Diffusionswiderstandszahlen der Materialien benötigt. Diese sind meistens bekannt, oder können Prüfzeugnissen sowie den einschlägigen Normen entnommen werden.
*Das [[Glaser-Verfahren]] hat sich jahrzentelang in der Baupraxis bewährt und ist als Grundlage aktuller Normen weit verbreitet und bekannt. <br />
*Das [[Glaser-Verfahren]] hat sich jahrzentelang in der Baupraxis bewährt und ist als Grundlage aktuller Normen weit verbreitet und bekannt. <br />
*Das Glaser-Verfahren ist bezüglich der Vorhersage von Kondensatbildung konservativ (und für diffusionsbezogene Problemstellungen in der Regel auf der sicheren Seite). <br />
*Das Glaser-Verfahren ist bezüglich der Vorhersage von Kondensatbildung konservativ (und für diffusionsbezogene Problemstellungen in der Regel auf der sicheren Seite). <br />
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Eine präzise Berechnung unter Berücksichtigung von Feuchtespeicherung und Flüssigleitung erfordert das Vorliegen problemspezifischer, präziser feuchte- und temperaturabhängiger Daten und Klimavorgaben. Diese sind in der Regel meist nicht vorhanden.  
Eine präzise Berechnung unter Berücksichtigung von Feuchtespeicherung und Flüssigleitung erfordert das Vorliegen problemspezifischer, präziser feuchte- und temperaturabhängiger Daten und Klimavorgaben. Diese sind in der Regel meist nicht vorhanden.  


== Quelle ==
* [[HTflux]]
   
   
[[Kategorie:Bauphysik]][[Kategorie:Glossar]]
[[Kategorie:Bauphysik]][[Kategorie:Glossar]]