Kdy je 20 % správná hloubka pro testování relativní vlhkosti
Jste si vědomi skrytých nebezpečí pod povrchem betonových desek? Vlhkost betonu může způsobit zkázu ve stavebních a podlahových projektech a vést k nákladným opravám a zpožděním. Proto se testování vlhkosti betonu stalo nezbytnou praxí ve stavebnictví.
V tomto článku vás provedeme historií testování vlhkosti betonu a prozkoumáme různé metody a technologie, které způsobily revoluci v našem chápání a přístupu k tomuto kritickému aspektu stavebnictví.
Od tradičního testu CaCl až po inovativní testování relativní vlhkosti (RH) se ponoříme do hloubky každé metody a odhalíme její silné a slabé stránky.
- Zkoušení vlhkosti betonu: Stručná historie
- Test CaCl
- Metoda Hooda
- Měřiče vlhkosti betonu
- Problémy s těmito testy
- Měření relativní vlhkosti (RH)
- Zkouška 40% vlhkosti betonu
- Zkouška 20% vlhkosti betonu
I když je pro většinu instalací optimální hloubka 40 %, odhalíme překvapivou pravdu o tom, kdy se 20 % stává správnou hloubkou pro testování relativní vlhkosti. Tento průlomový objev navždy změní váš přístup k testování vlhkosti betonu.
Přidejte se k nám a prozkoumejte vědu a historii testování relativní vlhkosti a objevte, jak může předcházet problémům s podlahami souvisejícím s vlhkostí.
Díky znalostem získaným z tohoto článku budete vybaveni k informovanému rozhodování a k sebevědomému řízení vašich stavebních projektů.
V posledních několika desetiletích došlo ve stavebnictví k významným změnám v metodologii i technologii měření vlhkosti betonu, které v konečném důsledku vedly ke zlepšení porozumění a osvědčených postupů ve stavebnictví a podlahovém průmyslu.
Zkoušení vlhkosti betonu: Stručná historie
Beton je stavební materiál, který existuje již po staletí a mnoho památek svědčících o jeho dlouhověkosti stále stojí. Existuje však také řada případů, kdy beton selhal nebo měl trvalé vady v důsledku problémů souvisejících s vlhkostí. Měření hladiny vlhkosti v betonu se stalo klíčovou součástí tohoto procesu.
V posledních letech se stala běžnou řadou metod pro měření vlhkosti v betonu:
Test CaCl
Jedno Test na chlorid vápenatý (CaCl2) (nebo MVER), také známý jako test rychlosti emise vodní páry: Testování CaCl používá vysoušecí materiál uzavřený pod nepropustným krytem a měří množství přírůstku hmotnosti krystalů za určitou dobu.
Tento nárůst je považován za vlhkost uvolňovanou z desky a je indikátorem zbývající vlhkosti v desce. Začalo to pouze jako „test vlhkosti“ ve 1940. letech XNUMX. století, ale stalo se standardním testem v podlahovém a stavebním průmyslu, přestože pro tuto zkušební metodu neexistuje žádný vědecký základ.
Test CaCl je v současnosti metoda, kterou pokrývá ASTM F1869, ačkoli to bylo také konkrétně zakázáno pro lehký beton.
Metoda Hooda
Jedno metoda kapuce Metoda s krytem, která byla v Evropě poprvé použita kolem roku 2005, využívá vlhkostně odolný, izolovaný kryt k zakrytí sondy umístěné na betonovém povrchu.
Očekávalo se, že test znovu napodobí podmínky, kterým by se podlahová krytina nacházela při instalaci na betonovou desku, a poskytne indikaci připravenosti k aplikaci podlahové krytiny. Jedná se o zkušební metodu popsanou v ASTM F2420.
Měřiče vlhkosti betonu
Vlhkoměry betonu fungují stejným způsobem jako jiné vlhkoměry. Do betonu je vyslán elektrický nebo elektronický signál a jeho odpor nebo odraz se převede na měření, které indikuje úroveň vlhkosti v desce.
Neexistuje žádná norma ASTM pro použití měřiče vlhkosti betonu pro testování úrovně vlhkosti betonových desek, ačkoli mohou být užitečnými geodetickými nástroji.
Problémy s těmito testy
Problém s každou z těchto tří metod spočívá v tom, že jsou omezeny pouze na povrchové podmínky betonové desky. (Vlhkoměry jsou také ovlivněny vnitřními prvky, jako je výztuž nebo přísady v betonové směsi.)
Realita schnoucího betonu je taková, že vlhkost kolísá v gradientním vzoru, přičemž hladina vlhkosti se zvyšuje směrem ke spodní části desky, a okolní podmínky mohou rychle ovlivnit povrchové podmínky, aniž by se rovnoměrně změnil vnitřní obsah vlhkosti.
Byla potřeba přesnější metoda testování vlhkosti v betonových deskách a výzkum ukázal, že testování relativní vlhkosti (RH) se ukázalo jako spolehlivější.
Měření relativní vlhkosti (RH)
Testování relativní vlhkosti, jak ho známe dnes, začalo ve Švédsku v polovině 1990. let XNUMX. století. Studie provedené tam vedly k závěru, že nejlepší metodou pro určení konečné úrovně vlhkosti betonové desky po instalaci podlahové krytiny je umístění senzoru do samotné desky. Proto se tento testovací systém někdy označuje jako systém využívající „in situ„sondy a je zakryto pod ASTM F2170.
Existují dva typy sond pro měření relativní vlhkosti. První používá válcovou objímku umístěnou v otvoru vyvrtaném v desce, do které se poté vloží senzor pro odečet hodnoty. Tyto sondy jsou znovu použitelný ale vyžadují kontrolu kalibrace do 30 dnů před každým použitím a minimálně každoroční rekalibraci.
Druhý typ, stejně jako Rychlá relativní vlhkost® L6, kombinuje senzor a pouzdro pro zasunutí do desky a snímá hodnoty samostatným čtecím zařízením.
Výpočet: Testování 40% vlhkosti betonu
Studie prokazují, že u obou typů sondy relativní vlhkosti se hodnoty odečítají při 40% hloubky desky poskytuje údaj, který by se shodoval s konečnou úrovní relativní vlhkosti desky po jejím úplném vyrovnání pod instalovanou podlahou nebo tmelem.
Pro většinu podlahových instalací je 40 % magickým číslem pro správnou instalaci senzoru relativní vlhkosti a splnění průmyslových norem. Pokud tedy deska měří 6 cm (2.4 palců) do hloubky, měl by být zkušební otvor vyvrtán do hloubky XNUMX cm (XNUMX palce).
Ale 40 % není správné číslo pro každou instalaci.
Výpočet: Testování 20% vlhkosti betonu
Testování také prokázalo, že při sušení desky ze dvou stran neposkytovala 40% hloubka přesné výsledky. Pro sušení betonové desky ze dvou stran představuje 20% ve skutečnosti nejpřesnější hloubku pro zjištění konečné úrovně relativní vlhkosti.
Vzhledem k tomu, že vlhkost vystupuje z desky ze dvou stran, přirozený gradient betonu v desce ve skutečnosti znamená, že vlhkost je nejvyšší blíže ke středu desky než dole, protože je tomu tak, když deska schne pouze z jedné strany.
Pro přesné měření relativní vlhkosti musí být zkušební otvor na 20 % hloubky desky: deska o tloušťce 6 palců (1.2 cm) sušící se ze dvou stran by místo toho musela mít zkušební otvory vyvrtané do hloubky XNUMX palce (XNUMX cm).
Měření relativní vlhkosti, jako je inovativní a snadno použitelný přístroj Rapid RH L6, poskytuje nejpřesnější dostupné testování, které zabraňuje problémům s podlahami souvisejícím s vlhkostí. Chcete-li se dozvědět více o vědě a historii testování relativní vlhkosti, navštivte náš bezplatný webinář. zde.
Zkouška vlhkosti betonu je klíčovým aspektem stavebnictví, protože pomáhá předcházet nákladným opravám a zpožděním způsobeným problémy s vlhkostí v betonových deskách.
Prozkoumali jsme historii testování vlhkosti betonu a různé metody a technologie, které v tomto oboru způsobily revoluci.
Zatímco pro většinu instalací je ideální hloubka 40 %, odhalili jsme překvapivou pravdu o tom, kdy se pro testování relativní vlhkosti stává správná hloubka 20 %.
Pochopením správné hloubky pro každou sondu můžete činit informovaná rozhodnutí a s jistotou řídit své stavební projekty.
Měření relativní vlhkosti, zejména s inovativním a snadno použitelným přístrojem Rapid RH L6, poskytuje nejpřesnější testování pro prevenci problémů s podlahami souvisejících s vlhkostí.
Stažení zdarma – Který senzor rychlé relativní vlhkosti je pro vás ten pravý?
Jason má více než 20 let zkušeností v oblasti prodeje a řízení prodeje v celé řadě odvětví a úspěšně uvedl na trh řadu produktů, včetně původních testů vlhkosti betonu Rapid RH®. V současné době pracuje pro Wagner Meters jako manažer prodeje produktů Rapid RH®.
Naposledy aktualizováno 4. února 2025
Splňuje vrtací kladivo TE-CD pravidla OHA pro nulový prach ve vzduchu?
Charles:
Díky za otázku. Vrtačka je jen tak dobrá, jako vysavač. Pokud váš vysavač splňuje požadavky na proudění vzduchu a filtrační schopnost, pak je vše v pořádku. Zde je brožura od Hilti, která to popisuje trochu lépe: https://www.hilti.com/medias/sys_master/documents/h4c/9241983582238/Documentation-ASSET-DOC-LOC-8055660.pdf.
Díky,
Jason
Takže pokud máme desku, kterou je třeba testovat v hloubce 20 %, jaké je správné umístění senzoru, když je deska tlustší než 8 palců? Předpokládám, že test neproběhne správně, když senzor vyčnívá z podlahy, protože jsou 1.6 palce vysoké a hloubka čehokoli menšího než 8 palců je menší než pro 20% otvor. V dokumentaci k sadě ani na vašich webových stránkách nejsou k tomuto tématu absolutně žádné informace.
Kurte,
Díky za otázku. Klíčovou součástí správného fungování senzoru jsou tři „izolační“ kroužky s větším průměrem ve spodní části válce senzoru. Ty jsou větší než otvor o průměru ¾”, do kterého jsou instalovány. Tím se v kritické, hloubkově specifické oblasti desky vytvoří utěsněný prázdný prostor (za předpokladu, že otvor je vyvrtán do správné hloubky). Senzor poté v tomto prázdném prostoru snímá vzduch. Nicméně, pokud izolační kroužky správně těsní, část pouzdra vyčnívající z betonu nenaruší funkčnost senzoru. Z bezpečnostních důvodů na pracovišti a/nebo pro zajištění proveditelnosti testu se někteří lidé nechtějí nechávat vyčnívající. To je jeden z důvodů, proč jsme v roce 2012 změnili design a senzor vyrobili ze dvou částí. Delší „hladkou“ část senzoru/pouzdra můžete oddělit od spodní části „izolačního“ kroužku a vyměnit ji za jeden z kratších prodlužovacích dílů, které jsou součástí každé sady senzorů.
Jason