Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech

Podobné dokumenty
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Název: Fyzika v kuchyni

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Měření povrchového napětí

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Měření teplotní roztažnosti

Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Struktura a vlastnosti kapalin

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzikální praktikum I

Fyzikální praktikum III

102FYZB-Termomechanika

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody. Transport vodní páry porézním prostředím

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Parciální derivace a diferenciál

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Měření teplotní roztažnosti

Parciální derivace a diferenciál

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

1/ Vlhký vzduch

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Struktura a vlastnosti kapalin

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Základní vlastnosti stavebních materiálů

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

Fyzikální praktikum II

2.1 Empirická teplota

h nadmořská výška [m]

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

Zabraňte problémům s vlhkostí a plísněmi navždy

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

Voda, pára, vypařování,

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

Mol. fyz. a termodynamika

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Měření prostupu tepla

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Vodní režim rostlin. Transport vody v xylemu. Kohezní teorie. Transport půda-rostlina-atmosféra. Metody měření. Kavitace

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

pracovní list studenta

Vnitřní energie, práce a teplo

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

Kalorimetrická měření I

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Kn = d PARAMETRY TRANSPORTU VLHKOSTI. - pro popis transportu vlhkosti v porézních stavebních

Základní pojmy a jednotky

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Transkript:

Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech Téma: transport vlhkosti, kapilarita, změna klimatu, stavební materiály Čas: 90 minut Věk: 15-16 Diferenciace: Pokyny, podpora ICT: ICT grafy (Excel) Internet Pomůcky: Nádoba, voda, cihly z různých materiálů, měřítko, stopky Výstupy: Žáci popíší vlastnosti stavebních materiálů fyzikální, chemické, technické Žáci definují koeficient absorpce a provedou jeho měření. Znalosti: M lineární funkce, grafy funkcí F vlastnosti kapalin - voda Technika stavební materiály Bezpečnost: Žáci získají základní znalosti o kapilárních jevech. Žáci připraví a realizují laboratorní úlohu a diskutují výsledky svých měření. Žáci vyhledají další informace o stavebních materiálech na Internetu. Práce s vodou mokré pracoviště 1

Popis Motivace Změna klimatu a extrémní projevy počasí silné bouře a záplavy. Brainstorming může se budova zřítit i po delší době, co byla zatopena? Hlavní aktivita Students discuss the properties of building materials how they became wet. Žáci studují a diskutují vlastnosti stavebních materiálů jakým způsobem nasáknou vlhkostí Žáci měří laboratorní úlohu určují koeficient nasákavosti materiálu. Žáci porovnávají různé druhy materiálů Žáci studují kapilární transport vody. Diskuse Žáci vyhledají další informace o stavebních materiálech a diskutují jejich výhody a nevýhody při použití na stavbu obytných budov. Transport vlhkosti ve stavebních materiálech Motivace Metoda: brainstorming Základní otázka pro diskusi: změna klimatu, extrémní projevy počasí Klima na Zemi se mění. Povodně, vydatné deště, vichřice, tornáda se objevují stale častěji i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. NA druhé straně jsou oblasti, které jsou zasaženy extrémním suchem. Obecně se soudí, že tyto projevy počasí jsou důsledkem globálního oteplování naší planety. Tyto abnormality počasí, zejména prudké deště a záplavy často vedou k tomu, že v postižených oblastech mají lidé problémy s destrukcí budov, zničením infrastruktury. Řada staveb je zničena i poté, co nasákne vlhkostí z podloží, i když samotný příval dešťové vody či záplavy ustoupily. 2

Každý stavební materiál může být charakterizován podle schopnosti, jak může nasáknout vlhkost (vodu). Budeme studovat vlastnosti různých stavebních materiálů. Studijní text Jeden ze základních problémů techniky a fyziky stavebních materiálů je problematika transportu vlhkosti. Tento problém má řadu dalších aspektů, které souvisí se zdravím obyvatel (např. teplé a vlhké prostředí vede k rozmnožení mikroorganismů, plísní), problémy tepelné izolace budov (tepelná vodivost roste se zvyšující se vlhkostí, což má za následek vyšší energetické nároky na vytápění budov), tepelná pohoda v místnostech, stabilita budov. Voda ve stavebních materiálech může být přítomna ve formě pevné látky (led), kapaliny nebo plynu (vodní pára). Poznamenejme, že 1 litr vody (asi 1 kg) po svém vypaření zaujímá objem 52 m 3 (místnost 4 m x 5 m x 2,6 m). Molekuly vody jsou vysoce polární, mají vysoké povrchové napětí a velkou tepelnou kapacitu. Průměr molekuly je malý, přibližně 0,28 mm. 3

Stavební materiály Stavební materiály obsahují vlhkost z mnoha zdrojů: vlastní vlhkost získaná během výroby vlhkost v důsledku vlhkosti okolního vzduchu vlhkost získaná během deště vlhkost z půdy vlhkost z vnitřních proctor domu (vlhkost v obytných místnostech v důsledku aktivní činnosti obyvatel) Každý materiál může obsahovat jen určité množství vlhkosti hovoříme o tzv. křivce nasákavosti (vypařování), nebo také parciálním tlaku ps, který závisí na teplotě. Závislost parciálního tlaku ps na teplotě je vyjádřena Magnusovou křivkou, kterou můžeme popsat matematicky vztahem n p s ab 100 Hodnoty konstant a,b: pro teplotní interval 20 o C 0 o C je hodnota a = 4,689 Pa, b = 1,486, n = 12,30, v teplotním intervalu 0 o C 30 o C je a = 288,68 Pa, b = 1,098, n = 8,02. Každý stavební materiál obsahuje mezery, které nazýváme póry. Tyto póry mohou být tvořeny izolovanými bublinami vzduchu (páry) nebo mohou být různě propojeny a na povrchu materiálu jsou otevřené. Takto je v materiálu vytvořena síť kanálů o různém průřezu. Pokud je průměr póru větší než 0,1 mm, potom hovoříme o makropórech. Je-li střední hodnota průměru póru větší než 0,3 mm, může být během deště vtlačena do těchto pórů voda. 4

Pro transport vlhkost jsou nejvýznamnější póry o velikosti 0,1 mm až 0,1 m. Tyto póry zajišťují kapilární transport vlhka materiálem. Póry o průměru menším než 0,1 m jsou tzv. gelové póry a uplatňují se při velmi pomalém transportu vody v materiálu. Všechny stavební materiály tak můžeme rozdělit vizuálně na látky s velkými póry a s drobnými póry (když na ně kápneme vodu, buď se vsákne, nebo zůstane na povrchu). Schopnost nasáknout vodou je důležitá např. při práci s maltou, která obsahuje určitý díl vody. Je-li voda nasávána cihlou příliš rychle, znehodnotí to stavbu drolivost apod. U jemně porézních materiálů je voda do materiálů vtahována vlivem kapilárního tlaku. Se zvětšující se hloubkou průniku se mění viskózní proudový odpor vody, zvětšuje se. Proto také klesá výška h, do které voda v materiálu pronikne. Laboratorní práce Změřte a vypočítejte absorpční koeficient vody A Absorpční koeficient vody je definován pomocí rovnice podle Schwarze (Krus et al,1993): h Av t, m A t kde m je množství absorbované vody kg/m 2, A je absorpční koeficient vody (kg/m 2 s 1/2 ). Na základě definice lze absorpční koeficient A určit pomocí směrnice křivky proložené naměřenými hodnotami a vynesenými do grafu, viz. obrázek. Převzato http://tpm.fsv.cvut.cz/asw/software/files/absorpce.pdf 5

Praktická realizace experimentálního určení koeficientů Av a m je velice jednoduchá. Vhodný kus stavebního materiálu postavíme do nádoby s vodou tak, aby voda sahala do výšky asi 2 cm. Měříme výšku výstupu vody v materiálu a přírůstek hmotnosti v závislosti na čase. Výšku výstupu vody měříme na různých místech, neboť vlivem nestejnoměrné pórovitosti nevystoupí voda stejně vysoko. Výsledky měření vyneseme do grafu, vypočítáme příslušné koeficienty. Použijte vztahy h A v m A t t Určete hodnotu A pro různé materiály (YTONG, cihla, dřevo). 6

Příklad naměřených hodnot (software Mathematica): Diskuse 1. Porovnejte výsledky pro různé materiály. 2. Pomocí Internetu vyhledejte informace o měřených materiálech. Porovnejte je. 3. Jaké další ne-destruktuvní metody lze použít pro studium vlastností stavebních materiálů? (radiace, ultrazvuk, transmise, optické metody) V technické praxi se používá celá řada jiných metod nedestruktivního zkoumání vlastností stavebních materiálů. Jsou to radiografické metody (použití rentgenového záření, -záření), akustické metody (použití ultrazvuku, transmisní rezonanční metody), optické metody atd. Je třeba zkoumat nejen mechanické a chemické vlastnosti (tvrdost, pevnost, složení), ale také tepelnou vodivost, elektrickou vodivost, lom světla, opracovatelnost stavebnin. Zkoumání těchto vlastností již vyžaduje speciální technické vybavení a pro aplikaci v žákovské laboratoři popř. při domácích pokusech je příliš náročné. Ytong jako zkoumaný materiál patří v současné době k nejpoužívanějším ekologickým stavebninám. Skládá se z písku, vody, vápna, cementu, hliníkového prášku. Při výrobě 1 m 3 Ytongu objemové hmotnosti 0,4 se spotřebuje jen 300 kwh energie. Všechny zbytky lze recyklovat na granulát. Základní parametry Ytongu jsou tyto: koeficient prostupu tepla k = 0,54 Wm -2 K -1, koeficient tepelné vodivosti = 0,16 Wm -1 K -1, tepelný odpor R = 1,87 m 2 KW -1. Ytong je nehořlavý. 7

Problémová otázka: Je možné stanovit velikost pórů v materiálu na základě měření provedených v rámci laboratorní práce? Kapilarita Změny výšky hladiny v kapiláře jsou spojeny s existencí kapilárního tlaku. Kapilární tlak vzniká v důsledku zakřivení povrchu kapaliny. V případě kapilární elevace (kapalina smáčí stěny nádoby) vystoupí kapalina do takové výšky h, aby hydrostatický tlak, který je dán odpovídajícím sloupcem kapaliny výšky h byl stejný jako kapilární tlak. Má-li kapalina hustotu ρ, lze tuto podmínku vyjádřit pomocí rovnice FR = FG Vyjádříme-li obě síly v uvedené rovnici pomocí poloměru kapiláry, hustoty vody a povrchového napětí, dostáváme výraz 2R = hmaxr 2 g h max = 2σ ρrg 8

Víme, že = 1000 kgm -3, = 0,0727 Nm, g = 9,81 ms -2. Po dosazení je výsledek roven h max = 14,8 R mm2 Známe-li výšku výstupu vody v daném materiálu (byla změřena během laboratorní práce), lze určit velikost pórů (kapilár) v daném materiálu. Úkol: Stanovte velikost pórů v měřených materiálech. Lze je zařadit mezi vodu absorbující materiály? Najděte příklady materiálů z každodenního života, které vodu absorbují a které vodu odpuzují. http://www.ultrananotech.cz/fotogalerie/ Gore-Tex http://jumpsport.cz/poradna/co-je-to-material-gore-tex 9