Building materials. Methods for moisture conductivity coefficients determining
Дата введения - 1 января 2016 г.
Введен впервые
Предисловие
1 Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН)
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2015 г. N 838-ст
4 Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия, изготовленные в заводских условиях, и устанавливает методы определения коэффициентов статической и динамической влагопроводности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 56505-2015 Материалы строительные. Методы определения показателей капиллярного всасывания воды
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения, обозначения и единицы измерения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 влагопроводность: Изотермический процесс переноса жидкой влаги в материале.
Примечание - Влагопроводность материала обусловлена в основном влагопереносом под действием градиента капиллярного давления и градиента расклинивающего давления в пленках воды, а также капиллярной диффузией пара.
3.1.2 коэффициент статической влагопроводности: Коэффициент, характеризующий квазистационарные явления влагопереноса (сезонное движение влаги внутри строительных материалов в составе ограждающих конструкций).
3.1.3 коэффициент динамической влагопроводности: Коэффициент, характеризующий нестационарный перенос влаги внутри строительных материалов (увлажнение косыми дождями, технологическая мойка фасадов здания и т.д.).
3.2 Обозначения и единицы измерения
В настоящем стандарте применены обозначения и единицы измерения характеристик влагопереноса, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 - Обозначения и единицы измерения
Характеристика |
Обозначение |
Единица измерения |
Плотность потока влаги |
g |
|
Площадь поперечного сечения образца |
||
Поток влаги |
j |
|
Влажность по массе |
w |
% |
Пространственная координата |
x |
м |
Время |
z |
с |
Коэффициент статической влагопроводности |
||
Коэффициент динамической влагопроводности |
||
Плотность материала |
4 Средства испытаний
Лабораторные весы по ГОСТ Р 53228.
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Линейка по ГОСТ 427.
Контейнер для воды.
Часы.
Пила.
Сушильный электрошкаф.
5 Образцы для испытаний
Для определения коэффициентов влагопроводности строительных материалов изготовляют образцы материала в виде призмы высотой от 100 до 250 мм, размерами поперечного сечения 50х 50 мм или цилиндра диаметром 50 мм, высотой от 100 до 250 мм. Боковые грани образцов влагоизолируют (например, парафином или силиконовым герметиком). Число образцов для каждого метода испытаний должно быть не менее трех.
6 Проведение испытаний
6.1 Определение коэффициента статической влагопроводности (метод А)
6.1.1 Образцы устанавливают вертикально в контейнер с водой так, чтобы нижняя невлагоизолированная грань соприкасалась с поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера. Зазор между стенками контейнера и боковой поверхностью образца герметизируют (например, парафином или силиконовым герметиком) (см. рисунок 1).
"Рисунок 1 - Схема испытания образцов на статическую влагопроводность"
6.1.2 При проведении испытаний контейнер с образцом периодически взвешивают с точностью до 0,01 г и определяют плотность потока влаги через образец по формуле
,
(1)
где и - массы образца при двух последовательных взвешиваниях, кг;
- интервал времени между взвешиваниями, с;
- площадь поперечного сечения образца, .
6.1.3 После установления стационарного потока влаги образцы материала разрезают на несколько частей по высоте. Толщина каждой части должна быть не менее 10 мм. Поток влаги считают стационарным, если разность между значениями плотности потока влаги, рассчитанных по формуле (1) по результатам двух последовательных взвешиваний, не выше чем 3%.
6.1.4 Влажность по массе каждой части образца определяют по ГОСТ 17177.
6.1.5 По результатам определения влажности частей образца на плоскость координат x - w наносят точки 1, 2, ..., n. Точки соединяют, получая кривую распределения влажности w, %, по высоте образца х, м. Координату х, соответствующую высоте части образца, отсчитывают от нижней грани образца, которая в процессе испытания находилась в соприкосновении с поверхностью воды.
6.2 Определение коэффициента динамической влагопроводности (метод Б)
6.2.1 Образцы устанавливают в контейнер с водой на металлическую сетку, так чтобы нижняя невлагоизолированная грань соприкасалась с поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера (см. рисунок 2).
"Рисунок 2 - Схема испытания образцов на динамическую влагопроводность"
6.2.2 Через время z образцы разрезают на части по высоте. Толщина каждой части должна быть не менее 10 мм. Момент времени z устанавливают по результатам анализа кривой капиллярного всасывания по ГОСТ Р 56505 Материалы строительные. Методы определения показателей капиллярного всасывания воды до момента первого перелома на ней (при отсутствии перелома - через 3 сут от начала испытания). Определяют влажность по массе каждой части образца в соответствии с ГОСТ 17177.
6.2.3 По результатам определения влажности частей образца на плоскость координат x - w наносят точки 1, 2, ..., n. Точки соединяют, получая кривую распределения влажности w, %, по высоте образца х, м. Координату х, соответствующую высоте части образца, отсчитывают от нижней грани образца, которая в процессе испытания находилась в соприкосновении с поверхностью воды.
7 Обработка результатов испытаний
7.1 Коэффициент статической влагопроводности
На графике распределения влажности выделяют две точки:
точку j, в которой ;
точку j, в которой .
Кривую распределения влажности аппроксимируют параболой с вершиной в точке (; ):
.
(2)
Коэффициент статической влагопроводности материала влажностью от до рассчитывают по формуле
.
(3)
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.
7.2 Коэффициент динамической влагопроводности
По графику распределения влажности по высоте образца рассчитывают параметры перемещения жидкой влаги в материале , , а, по которым вычисляют значение коэффициента динамической влагопроводности.
Влажность материала при максимальном капиллярном увлажнении определяют по графику распределения влажности.
Для расчета параметра рассматривают начальный участок графика распределения влажности по высоте образца. Выбирают точку с наибольшей координатой, в которой влажность материала отличается от влажности при максимальном увлажнении образца не более чем на 5%. Координату указанной точки обозначают . Параметр , рассчитывают по формуле
.
(4)
Для расчета параметра рассматривают конечный участок кривой распределения влажности. Кривую на этом участке линейно экстраполируют по двум последним точкам, влажность в которых отличается от начальной, до пересечения с осью абсцисс. Координату точки пересечения обозначают . Параметр рассчитывают по формуле
.
(5)
Параметр а определяют, исходя из уравнения
.
(6)
Значения влажности, соответствующие высоте образца, наносят на плоскость в логарифмических координатах и аппроксимируют прямой, проходящей через начало координат.
Угловой коэффициент указанной прямой является значением параметра а.
Коэффициент динамической влагопроводности материала с влажностью от 0 до вычисляют по формуле
.
(7)
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56504-2015 "Материалы строительные. Методы определения коэффициентов влагопроводности" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2015 г. N 838-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2015 г.
Дата введения - 1 января 2016 г.