Опыт измерения влажности силикатного кирпича с использованием влагомера "ВИМС-2"

Суть технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. Изучение влажности несущих стен с помощью влагомеров. Выполнение измерений с помощью планарного и зондового датчика в соответствии с инструкцией производителя влагомера "ВИМС-2".

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 12.03.2019
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ННГАСУ Нижний Новгород

Опыт измерения влажности силикатного кирпича с использованием Влагомера «ВИМС-2»

Стерлядев А.А.

При проведении работ по исследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений возникает необходимость исследования влажности несущих стен с помощью использования влагомеров. строительный стена влагомер датчик

Измерение влажности силикатного кирпича здания по ул. Бекетова в г. Н. Новгород проводилось неразрушающими методами диагностики с использованием диэлькометрического метода измерения влажности строительных материалов по [1]. Использовалась следующая приборная база:

? влагомер строительных материалов - «ВИМС-2».

Для исследования влажности и состава стены были выполнены два вскрытия на 2-м этаже здания по ул. Бекетова в помещении душевой. В результате вскрытия установлено, что изнутри стена облицована керамической плиткой на цементно-песчаном растворе.

Измерения выполнялись с помощью планарного и зондового датчика в соответствии с инструкцией производителя влагомера «ВИМС-2», который состоит из электронного блока, имеющего на лицевой панели 12-ти клавишную клавиатуру и графический дисплей, в верхней торцевой части корпуса установлены разъёмы для подключения преобразователя (датчика) и для связи с компьютером (USB). В корпусе электронного блока расположен батарейный отсек со встроенным литиевым источником питания. Объемно-планарный датчик предназначен для контроля влажности твердых и сыпучих материалов. Зондовый емкостный преобразователь (зондовый датчик) используется для контроля влажности в глубинных слоях (см. рис 1).

Рис. 1. Общий вид прибора «ВИМС-2»

Принцип действия влагомерa основан на диэлькометрическом методе измерений влажности, а именно - на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нём влаги при положительных температурах. Преобразование сигнала датчика в значение влажности производится по формулам:

W=A0+А3/?Т 0,5,

если A1=0 и A2=0, в остальных случаях:

W=A0+A1·?T+A2·?T2+А3·?Т3,

где ?T - значение сигнала датчика влажности;

A0, A1, A2 - коэффициенты преобразования (градуировочные коэффициенты).

На точность измерений существенное влияние оказывает анизотропия материалов, качество поверхности, стабильность материалов по плотности. Примененная во влагомере схемотехника существенно уменьшает вредное влияние электропроводности влажных материалов на измеряемую величину влажности.

Прибор хорошо себя зарекомендовал при выполнении обследования технического состояния силикатного кирпича стен здания. Перед проведением измерений устанавливается ноль на датчике влагомера по воздуху. Планарный датчик влагомера имеет подпружиненный центральный электрод, поэтому прижимается к исследуемому участку с усилием около 1-2 кг. При использовании зондового датчика в твердом материале сверлится или выбуривается отверстие диаметром 6 мм, точно соответствующее диаметру зонда и производится измерение.

По результатам испытания конструкций методами неразрушающего контроля было установлено, что значение влажности кирпича стен здания на контрольных участках кладки, где отсутствуют следы замачивания находится в пределах 1,5 … 1,6 % (см. фото 2-3), что не превышает допустимых значений по [2], которое составляет 2% (Приложение Ч по [2]).

Фото 2. Измерение влажности силикатного Фото 3. Измерение влажности силикатного кирпича зондовым датчиком по внутренней кирпича планарным датчиком по внутренней стене здания (контрольные участки кладки, где стене здания (контрольные участки кладки, где отсутствуют следы замачивания) отсутствуют следы замачивания)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фото 4. Измерение влажности силикатного Фото 5. Измерение влажности силикатного кирпича зондовым датчиком по наружной кирпича зондовым датчиком по наружной стене здания стене здания снаружи

Значения влажности каменной кладки (кирпича) наружных стен угла здания в зонах примыкания душевых значительно выше, что обусловлено замачиванием строительных конструкций. Влажность кирпича наружных стен по углу здания составляет 14,6 … 19,0 %, что превышает допустимое значение (2 % по [2]) в 7,3 … 9,5 раза. Процесс измерений представлен на фото 4-7.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фото 6-7. Измерение влажности силикатного кирпича планарным датчиком по наружной стене здания снаружи

Результаты измерений влажности стен из силикатного кирпича представлены в таблице №1.

Таблица №1. Результаты оценки влажности строительных материалов и конструкций

№ точек изм.

Температура, ?С

Датчик

Показания прибора, %

Допустимое значение по [2], %

1

+20

зондовый

16,1

2

2

+20

зондовый

17,0

2

3

+20

зондовый

1,5

2

3

+20

планарный

1,6

2

4

+6

зондовый

14,6

2

4

+6

планарный

18

2

5

+6

планарный

19

2

Таким образом, влажность кирпича наружных стен угла исследуемого здания в зонах примыкания к ним душевых помещений значительно превышает допустимые значения влажности для строительных конструкций, регламентированных по [2].

Для восстановления эксплуатационных характеристик угла каменной кладки стен здания разработан проект усиления разрушенных конструкций с переносом помещений с мокрым режимом от наружных стен здания, выполненных из силикатного кирпича.

Список использованной литературы

1. ГОСТ 21718-84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности»;

2. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

3. Руководство по эксплуатации «Измерители влажности ВИМС-2», 2015 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Конструктивное решение здания. Обследование строительных конструкций: стен, перекрытий, отмостки. Определение прочности бетона в несущих железобетонных конструкциях. Прочность кирпича и раствора несущих стен. План мероприятий по реконструкции здания.

    контрольная работа [25,9 K], добавлен 22.12.2010

  • Оценка технического состояния как установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений, этапы и принципы ее проведения. Цели обследования строительных конструкций, анализ результатов.

    контрольная работа [26,6 K], добавлен 28.06.2010

  • Определение общего состояния строительных конструкций зданий и сооружений. Визуально-инструментальное обследование, инженерно-геологические изыскания. Определение физико-химических характеристик материалов конструкций. Диагностики несущих конструкций.

    курсовая работа [36,7 K], добавлен 08.02.2011

  • Обследование технического состояния строительных конструкций является самостоятельным направлением строительной деятельности. Оно занимается обеспечением эксплуатационной надежности зданий и разработкой проектной документации по реконструкции зданий.

    контрольная работа [27,8 K], добавлен 21.01.2009

  • Расчет физического износа ленточного крупноблочного фундамента, стен и перегородок каменных из силикатного кирпича, перекрытий из сборных железобетонных панелей. Оценка технического состояния. Ведение журнала фотофиксации. Рекомендации по ремонту стен.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 28.04.2015

  • Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений. Виды ремонтов: текущий и капитальный. Техническое состояние здания и факторы, вызывающие изменения его работоспособности. Физический и моральный износ сооружений, срок их службы.

    реферат [37,9 K], добавлен 22.07.2014

  • Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Источники данных и контроль состояния конструкций. Алгоритмы, применяемые при мониторинге строительных конструкций. Датчики, применяемые в системах мониторинга.

    курсовая работа [54,6 K], добавлен 25.10.2015

  • Технологическая схема производства силикатного кирпича. Расчет удельного расхода сырьевых материалов. Процентное содержание пустот в кирпиче. Расчет потребности воды на изготовление силикатной смеси. Формование и автоклавирование силикатного камня.

    курсовая работа [619,6 K], добавлен 09.01.2013

  • Организация и методика обследования конструкций, алгоритм оценки технического состояния зданий и сооружений. Обследование технического состояния здания на основе визуального осмотра обнаруженных дефектов на примере детской библиотеки И.А. Крылова.

    курсовая работа [868,8 K], добавлен 07.02.2011

  • Состав силикатного кирпича, способы его производства. Классификация силикатного кирпича, его основные технические характеристики, особенности применения, транспортировка и хранение. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Древесно-цементные материалы.

    презентация [2,5 M], добавлен 23.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.