G f u n k FUNKČNÍ VZOREK. Systém pro automatický monitoring transportu vlhkosti z podzákladové zeminy do zdiva historické budovy

Podobné dokumenty
R SOFTWARE. R SOFTWARE Software pro řízení systému pro monitoring transportu vlhkosti z podzákladového zdiva do zdiva historické budovy

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_ZT_TK_2

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

Bioklimatológia a voda v krajine Septembra 2006


Sanace nosných konstrukcí

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM

Alkany a cykloalkany

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

4a. Základy technického měření (měření trhlin)

Aparát pro laboratorní měření faktoru difuzního odporu stavebních materiálů metodou misek

CZ.1.07/1.1.02/

VY_32_INOVACE_19_ORTOKLAS_27

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská Autor: Mgr. Hana Kotíková

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Vznik Rakouska - Uherska

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

VY_32_INOVACE_09_České stavovské povstání_09

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Sanace zdiva proti vlhkosti

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28

Vy_32_INOVACE_05 Jaroslav Ježek Bugatti step _ 39

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: Datum pilotáže: 9. 1.

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

ŽIVOTNÍ ETAPY ČLOVĚKA vývoj jedince

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

VY_32_INOVACE_16_OLIVÍN_27

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

PROSTUP TEPLA STAVEBNÍMI MATERIÁLY

VY_32_INOVACE_11_KŘEMEN_27

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_08_NÁRODNÍ DIVADLO_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč

VY_32_INOVACE_20_JANTAR_27

Atmosféra Země. VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.1.02/

TECHNICKÝ KATALOG KONVEKTORY S LAMELOVÝM VÝMĚNÍKEM

Obr. 3: Řez rodinným domem

PASPORTIZACE STATIKY

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Exkurze Nemošická stráň. Marta Kovářová, Jolana Rufrová a Veronika Klimešová 2. C

PRŮZKUMY A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ STANOVENÍ VLHKOSTI A JEJÍ MONITOROVÁNÍ

Sylabus 19. Zlepšování zemin proctorova zkouška

VY_32_INOVACE_06 Osvobozené divadlo_37

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Prázdniny-významné dny pro většinu dětí

Střední průmyslová škola Zlín

Aromatické uhlovodíky

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Pedologické dny Měřící a vzorkovací technika pro pedologii, hydropedologii apod. Martin Jurkovič. Ekotechnika, spol. s r.o.

Severní Morava a Slezsko

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Autor: Ing. Martin Varga

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

elektrický potenciál, permitivita prostředí, dielektrikum, elektrické napětí, paralelní a sériové zapojení Obrázek 1: Deskový kondenzátor

Česká kultura a společnost v II. polovině 19. století

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

PSK1-20. Antény. Elementární dipól. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Druhy antén a jejich vlastnosti

Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tepelné mosty pro pasivní domy

VY_32_INOVACE_10_NEJVYŠŠÍ VRCHOLY EVROPY_36

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_271_Ministáty Evropy - 2 AUTOR: Alena Hořavová ROČNÍK,

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Evropa vodstvo Učební pomůcky:

FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Tepelné mosty pro pasivní domy

Sanace nosných konstrukcí

Čidlo prostorové teploty

4. Základy zpracování videa na počítači

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_ZT_TK_1

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

NIVELACE U ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH STROJŮ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Transkript:

1/13 G funk FUNKČNÍ VZOREK Systém pro automatický monitoring transportu vlhkosti z podzákladové zeminy do zdiva historické budovy Projekt NAKI Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví DG16P02R049 (2016-2020)

2/13 Úvod Jedná se o funkčně provázanou soustavu čidel vlhkosti a vodního potenciálu instalovanou do půdy v blízkosti kostela, do základového zdiva a do zdiva. Všechna čidla jsou napojena do jedné řídící a záznamové jednotky. Měřením jsou získávána data nutná pro popis transportu vlhkosti z podzákladové zeminy do základů budovy. Výsledek je uplatněn v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích a v kostele svaté Anny ve Vižňově. Seznam čidel K měření bylo použito 5 typů čidel: UMS T5 a UMS T8: měří tlakovou složku potenciálu půdní vody, délky použitých sond byly 13.5 cm pro T5 a pro T8 se pohybovaly od 40 do 100 cm. Obrázek 1: Vlevo UMS T8 [1], vpravo UMS T5 [2]

3/13 Decagon MPS-6: měří tlakovou složku potenciálu půdní vody. CS 650 a CS 655: měří vlhkost porézního prostředí, délka měřících jehel pro CS 650 je 30 cm a pro CS 655 jsou hroty dlouhé 12 cm. Obrázek 2: Vlevo Decagon MPS-6 [3], vpravo CS 650/CS655 [4] Tenzometry T8 a T5 slouží k přímému měření tlakové složky potenciálu půdní vody. Voda v porézním prostředí je přes keramickou čepičku v kontaktu s vodou v tenzometru, čímž je tlak přenášen na tlakové čidlo uvnitř. Tenzometr T8 obsahuje navíc teplotní čidlo a doplňovací hadičky, kterými je možno doplnit ztráty vody bez nutnosti přerušení měření a vyjmutí tenzometrů z půdy. Rozsah měření tlaků pro T8 je od -85 kpa do 100 kpa s přesností ± 0,5 kpa. Rozsah měření tlaků pro T5 je od -160 kpa do 100 kpa s přesností ±0,5 kpa. [5][6] Čidlo MPS-6 slouží k nepřímému měření tlakové složky vodního potenciálu. Obsahuje keramické destičky s různou distribucí pórů. Při dobrém kontaktu s půdním prostředím je dosaženo rovnováhy potenciálů mezi keramickými destičkami a půdou. Potenciál vody v destičkách se určí podle jejich vlhkosti, která je zjištěna měřením permitivity, jejíž změna je právě závislá na množství vody v pórech destiček. Čidlo navíc obsahuje teplotní senzor. Rozsah měření vlhkostního potenciálu je od -9 kpa do -100 000 kpa s přesností ±10 % hodnoty čtení + 2 kpa. [7]

4/13 Čidla CS 650 a CS 655 slouží k nepřímému měření vlhkosti. Vlhkost se určí podle rychlosti šíření elektromagnetických vln podél hrotů sondy. Tato rychlost je závislá na permitivitě okolního prostředí, která je určena převážně množstvím vody v pórech. Čidla obsahují teplotní senzory. Rozsah měření vlhkosti je od 5 % do 50 % s přesností ± 3 %. [8] V tabulce 1 je seznam a počet použitých čidel. Tabulka 1: Seznam všech použitý čidel Typ čidla Heřmánkovice kostel Všech Vižňov kostel svaté Celkem svatých Anny UMS T8 7 10 17 UMS T5-2 2 CS 650 8 4 12 CS 655-4 4 Decagon MPS-6 4 4 8

5/13 Umístění čidel Následuje popis umístění čidel na stanovištích. Heřmánkovice kostel Všech svatých Půdorys kostela a orientační zobrazení stanovišť lze vidět na obrázku 3. Obrázek 3: Poloha stanovišť s čidly, půdorys kostela převzat z [9]

6/13 Stanoviště v interiéru kostela Stanoviště v interiéru kostela se nachází na severní straně (obrázek 4), čidla jsou umístěná v pilíři a ve stěně (obrázek 5). V pilíři a stěně se nachází po 2 čidlech CS 650 a 1 čidle MPS-6, 1 čidlo T8 je umístěno v podlaze pod stěnou. Obrázek 4: Poloha vnitřního stanoviště, pohled shora [10] Obrázek 5: Umístění čidel na stanovišti v interiéru [10]

7/13 Stanoviště v exteriéru Dvě vnější stanoviště se nacházejí na pozemku kostelu na severní straně. Stanoviště A se nachází v blízkosti kostela, stanoviště B je umístěno dále proti směru svahu. Tenzometry T8 byly zasazeny kolmo na svah, čidla CS 650 a MPS-6 byla usazena ve směru proti svahu. Obrázek 6: Umístění čidel na stanovišti v exteriéru, vpravo pohled na stanoviště po úpravě [10]

8/13 Umístění čidel na stanovištích V tabulce 2 je seznam čidel a jejich umístění vůči terénu s hloubkou jejich umístění. Tabulka 2: Umístění čidel vůči terénu včetně lokace: P pilíř, S stěna, A stanoviště A, B stanoviště B, A B poloha mezi stanovišti A a B (viz obrázek 3) CS 650 UMS T8 Poloha vůči Délka hrotu Poloha vůči terénu (cm) (cm) terénu (cm) 1 P +10 30 1 S -28 2 P +60 30 2 A -41 3 S +10 30 3 A -76 4 S +60 30 4 A -109 5 A -29 30 5 B -25 6 A -50 30 6 B -60 7 B -25 30 7 B -129 8 B -49 30 MPS-6 Poloha vůči Hloubka terénu (cm) umístění (cm) 1 P +45 20 2 S +48 20 3 A -11 20 4 A-B -10 20

9/13 Vižňov kostel svaté Anny Půdorys kostela a orientační zobrazení stanovišť lze vidět na obrázku 5. Obrázek 5: Poloha stanovišť s čidly, půdorys kostela převzat z [11]

10/13 Stanoviště v interiéru kostela Stanoviště v interiéru kostela se nachází na severní straně (obrázek 6), sondy jsou umístěné v pilíři, ve stěně a v podlaze pod nimi (obrázek 7). V pilíři a stěně se nachází po 2 čidlech CS 655, 1 čidle MPS-6 a 1 čidle T5, v podlaze pod nimi se nachází po 1 tenzometru T8. Obrázek 6: Poloha vnitřního stanoviště, pohled shora [12] Obrázek 7: Umístění čidel na stanovišti v interiéru [12]

11/13 Stanoviště v exteriéru Dvě vnější stanoviště se nacházejí na pozemku kostelu na severní straně. Stanoviště A se nachází v blízkosti kostela, na druhé straně stěny, kde se nachází vnitřní stanoviště, zatímco stanoviště B je v blízkosti zdi kostelního hřbitova. Na každém stanovišti se nacházejí 4 tenzometry T8, a 2 vlhkostní čidla CS 650. Každé stanoviště obsahuje navíc 1 čidlo MPS 6, ta ale byla přidána 3 měsíce po založení stanovišť, proto nejsou zachycená na fotografiích na obrázku 8. Tenzometry T8 byly zasazeny kolmo na svah, čidla CS 650 a MPS-6 byla usazena ve směru proti svahu. Obrázek 8: Umístění čidel na stanovišti v exteriéru [12]

12/13 Umístění čidel na stanovištích V tabulce 3 je seznam čidel a jejich umístění vůči terénu s hloubkou umístění. Tabulka 3: Umístění čidel vůči terénu včetně lokace: P pilíř, S stěna, A stanoviště A, B stanoviště B CS 650 (30 cm) a CS 655 (12 cm) UMS T8 Poloha vůči Délka hrotu Poloha vůči terénu (cm) (cm) terénu (cm) 1 P +22 12 1 P -22 2 P +80 12 2 S -37 3 S +20 12 3 A -32 4 S +80 12 4 A -58 5 A -25 30 5 A -77 6 A -50 30 6 A -110 7 B -25 30 7 B -32 8 B -50 30 8 B -73 MPS-6 9 B -106 Poloha vůči Hloubka 10 B -117 terénu (cm) umístění (cm) UMS T5 1 P +80 22 Poloha vůči 2 S +80 20 terénu (cm) 3 A -10 22 1 P +22 4 B -10 20 2 S +20

13/13 Použité zdroje 1. T8-tensiometer [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.metergroup.com/environment/products/t8-tensiometer/ 2. T5-tensiometer-water-potential [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.metergroup.com/environment/products/t5-tensiometer-water-potential/ 3. Teros-21 [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.metergroup.com/environment/products/teros-21/fdfd 4. Cs650 [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: https://www.campbellsci.com/cs650#images_dff 5. User Manual T8: Long-term Monitoring Tensiometer [online]. UMS, 2011 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: http://manuals.decagon.com/manuals/ums/t8_manual.pdf 6. User Manual T5/T5x: Pressure Transducer Tensiometer [online]. UMS, 2009 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: http://library.metergroup.com/manuals/ums/t5_manual.pdf 7. MPS-2 & MPS-6: Dielectric Water Potential Sensors [online]. Decagon, 2016 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://www.edaphic.com.au/wpcontent/uploads/2018/01/mps-6-manual.pdf 8. CS650 and CS655 Water Content Reflectometers [online]. Campbell Scientific, 2012 [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://s.campbellsci.com/documents/es/manuals/cs650.pdf 9. Soubor:Kostel Všech svatých (Heřmánkovice), půdorys.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/soubor:kostel_všech_svatých_(heřmánkovice),_p ůdorys.gif 10. CHALUPOVÁ, Anna. Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela. Praha, 2017. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební. Vedoucí práce Michal SNĚHOTA 11. Soubor:Kostel svaté Anny (Vižňov), půdorys.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:kostel_svaté_anny_(vižňov),_půdorys.gif 12. PELEŠKA, Oldřich. Posouzení transportu vody v systému půda-zdivo barokního kostela sv. Anny ve Vižňově. Praha, 2018. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební. Vedoucí práce Michal SNĚHOTA