Stanovení vlhkosti betonu, malty (cementovo-pískový potěr) – firma OOO StroyLaboratory SL
Měření vlhkosti betonu, cihel, dřeva. Měřiče vlhkosti.
SP 28.13330.2012 Ochrana stavebních konstrukcí před korozí.
Přípustné hodnoty vlhkosti stavebních materiálů
| N p.p. | Materiál | Přípustná hodnota vlhkosti (ne více než, %) |
| 1 | Cihla | 2 |
| 2 | Pískocementový potěr | 6,5 |
| 3 | Stucco | 0,6 |
| 4 | Cementová malta | 4 |
| 5 | Beton | 5,5 |
| 6 | dřevo | 20 |
Termovize lze použít jako expresní metodu pro stanovení vlhkosti.
Pro co nejúplnější znázornění vlhkosti budovy a jejích konstrukcí je vhodné použít několik metod, které se liší fyzikálním principem.
Vlhkost způsobuje poškození konstrukce, zejména korozi kovů.
Obvodové pláště budov jsou navrženy tak, aby obsah vlhkosti v konstrukčních prvcích byl snížen na minimum.
Důvody přítomnosti vlhkosti ve stavebních konstrukcích:
- atmosférické srážky vstupující do konstrukce během instalace a provozu;
- při prudkém dešti, tajícím sněhu apod.
- sorpce (z lat. sorbeo – pohlcuji) – pohlcování různých látek z prostředí pevnou látkou nebo kapalinou. Absorbovaná látka nacházející se v prostředí se nazývá sorbát (sorbent), absorbující pevná látka nebo kapalina se nazývá sorbent.
Vlhkost proniká do stavebních konstrukcí jak při výstavbě objektu, tak i při jeho provozu. Určité množství vlhkosti (v pórobetonu až 30–35 %) zůstává ve stavebních materiálech během výrobního procesu (procesní vlhkost). Proto je v počáteční fázi provozu budovy mnohem více vlhkosti.
Za normálních provozních podmínek se vlhkost v pórobetonových konstrukcích vyrovnává prakticky během prvního topného období na tzv rovnovážný obsah vlhkosti, který ve většině případů zůstává na 4 % hmotnostních.
Častou příčinou nadměrné vlhkosti uvnitř budovy je zatékající střecha, volně zavřená okna, dveře atd.
Důsledky vlhkého zdiva:
- Rozmrazování.
- Eroze kamene a spárovací hmoty.
- Sůl a další druhy eroze.
- Biologické poškození.
- Zhoršení vzhledu.
- Snížená pevnost.
SNiP 23 Tepelná ochrana budov
4.3 Vlhkostní režim stavebních prostor v chladném období v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě vnitřního vzduchu by měl být nastaven podle tabulky 1.
Stůl 1 – Vlhkostní poměry v prostorách budovy
4.4 Provozní podmínky obvodových konstrukcí A nebo B v závislosti na vlhkostních podmínkách prostor a vlhkostních zón stavební oblasti pro výběr ukazatelů tepelného výkonu materiálů vnějšího zastřešení by měly být stanoveny podle tabulky 2. Vlhkostní zóny na území Ruska by se měly brát podle přílohy B.
Stůl 2 – Provozní podmínky obvodových konstrukcí
T je doba trvání období akumulace vlhkosti ve dnech, která se rovná období se zápornými průměrnými měsíčními teplotami venkovního vzduchu podle SNiP 23-01;
D je maximální přípustné zvýšení vypočteného hmotnostního poměru vlhkosti v materiálu navlhčené vrstvy, %, za dobu akumulace vlhkosti T, převzato z tabulky 12.Tabulka 12 — Maximální přípustné hodnoty koeficientu D
Maximální přípustný přírůstek
vypočítaný hmotnostní poměr vlhkosti
3 Lehké betony na porézním kamenivu
Mapa zón vlhkosti

Vlhkost betonu je důležitým ukazatelem, který je nutné dodržovat při míchání a získávání kvalitního roztoku a jeho následném kvalitním použití.
Pevnost betonu a jeho trvanlivost závisí na množství vody použité k namíchání hotové směsi a celkové vlhkosti materiálu po zaschnutí. Poměrný poměr různých plniv ve směsi závisí na několika podmínkách, včetně jakosti cementu a účelu betonové směsi.
Betonové povrchy musí být před nanášením nátěrů barev a laků předem připraveny. V podmínkách vysoké vlhkosti betonu nebude možné dosáhnout dobré přilnavosti nátěru k povrchu betonu.
K měření vlhkosti betonu byste měli použít speciální měřicí zařízení: vlhkoměr betonu. Existuje mnoho zařízení – vlhkoměry (vlhkoměry).
Například princip fungování vlhkoměru může být založen na korelaci mezi dielektrickou konstantou materiálu a jeho vlhkostí při kladných teplotách a umožňuje přesné měření obsahu vlhkosti ve dřevě v rozmezí 4 % až 85 % v hloubce do 2 cm.
Implementovaná dielektrická (vysokofrekvenční) metoda není prakticky ovlivněna teplotou dřeva a statickou elektřinou, což ji příznivě odlišuje od metody konduktometrické a na jejím základě postavené jehlové vlhkoměry.Obsah vlhkosti v betonu se liší od jeho obsahu na povrchu. Metody měření povrchu poskytují výsledky pro hloubky až 20 mm a ne vždy odrážejí skutečnou situaci.
Díky vysokému výkonu a jednoduchosti metody měření vlhkosti pomocí vlhkoměru otestujete beton, cihlu nebo dřevo na vlhkost během několika sekund.
GOST 12730.2-78 Betony. Metoda stanovení vlhkosti
Obsah vlhkosti betonu se určuje zkušebními vzorky nebo vzorky získanými drcením vzorků po jejich pevnostních zkouškách nebo extrahovaných z hotových výrobků nebo konstrukcí.GOST 12852.6-77 Buňkový beton. Metoda stanovení sorpční vlhkosti
Sorpční vlhkost se stanovuje zkoušením tří betonových vzorků libovolného tvaru, odlomených ze středu zkoušeného výrobku. Nedoporučuje se řezat a brousit vzorky na rovnoměrné kostky.
Vlhkost je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, kterými se určují pevnost a technologické parametry betonu, cementopískového potěru a omítky. Závisí na tom schopnost stavebních materiálů a konstrukcí absorbovat návrhové zatížení a vést teplo.
Zkušebna “StroyLaboratory SL” nabízí službu pro stanovení vlhkosti betonu a cementových potěrů v jakékoli fázi jejich výroby. Používáme přímé i nepřímé metody měření, které nám umožňují posoudit stav stavebních konstrukcí, hydroizolačních nátěrů a poskytnout přesnou předpověď mrazuvzdornosti.
Odkud se ve stavebních konstrukcích bere vlhkost?
Základy, patky a další betonové konstrukce jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo co nejnižší vlhkosti. Voda se do nich ale dostává jak ve fázi výstavby, tak za provozu. Hlavní důvody přítomnosti vlhkosti v betonu:
- vystavení atmosférickým srážkám: déšť, sníh;
- absorpce (sorpce) vlhkosti ze vzduchu;
- kondenzace vodní páry na površích konstrukcí;
- vliv podzemních vod;
- zbytková procesní vlhkost – zbývající voda použitá při míchání směsi.
Za nejčastější příčiny nadměrné vlhkosti se považuje porušení technologického postupu při výrobě betonu a snížení účinnosti hydroizolace při jejím provozu.
Nadměrná vlhkost má negativní dopad na standardní životnost a vlastnosti stavebních konstrukcí. Seznam nejzávažnějších následků zamokření zahrnuje:
- koroze ocelové výztuže;
- snížená mrazuvzdornost;
- zvýšená tepelná vodivost;
- solná eroze;
- biologické poškození.
Měření vlhkosti betonu, cementového potěru a omítky hraje důležitou roli v bytové výstavbě. Ovlivňuje přilnavost k barvám a lakům a trvanlivost vrchních nátěrů nanesených na vrchu.
Metody stanovení vlhkosti ve stavební laboratoři “StroyLaboratory SL”

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI OD ROKU 1993


KOMPETENTNÍ A ČESTNÍ SPECIALISTÉ


NEPŘETRŽITÁ ZPĚTNÁ VAZBA SE ZÁKAZNÍKEM
Pro stanovení obsahu vlhkosti betonu provádíme laboratorní a terénní studie s využitím přímých a nepřímých metod. Naše laboratoř je vybavena certifikovaným zařízením a přístroji registrovanými ve Státním registru měřidel. Na základě výsledků výzkumu obdrží zákazník standardní zprávu se spolehlivými a přesnými výsledky.
Přímá metoda stanovení vlhkosti
Používáme metodu měření vlhkosti popsanou v GOST 12730.2-78. Spočívá v rozdělení zkušebního vzorku na sušinu a vlhkost. Sušení s následným vážením je považováno za nejpřesnější metodu měření vlhkosti pevných materiálů, včetně betonu a dřeva. Metoda je založena na závislosti rovnovážné vlhkosti studovaného materiálu na teplotě a relativní vlhkosti prostředí.
Pro stanovení vlhkosti betonu se ze stavebních konstrukcí odeberou vzorky nebo se odeberou a rozdrtí ty, které zbyly po zkoušce pevnosti. Velikost výsledné frakce by neměla přesáhnout velikost zrn plniva. Drcení se provádí ihned po extrakci vzorku. Pro skladování používejte vzduchotěsné nádoby.
Vzorky betonu se zváží a poté se umístí do ohřívací skříně vyhřáté na teplotu 100–110 °C a suší se, dokud se neustaví konstantní hmotnost. Konstantní hmotnost se stanoví sérií po sobě jdoucích vážení každé 4 hodiny. Před konečným měřením hmotnosti se vzorky ochladí spolu s pecí na pokojovou teplotu. Poté se provede matematický výpočet relativní vlhkosti.
Metody nepřímého výzkumu
Přímá metoda pro stanovení obsahu vlhkosti betonu poskytuje výsledky s minimální chybou, ale je vysoce pracná a časově náročná. Pokud je potřeba obětovat přesnost kvůli zisku času, používají se nepřímé metody – konduktometrické a dikometrické, pomocí přenosných vlhkoměrů. Zařízení slouží k provoznímu sledování vlhkosti betonu před nanášením omítek, dokončovacích potěrů nebo dokončovacích nátěrů.
Konduktometrická metoda
Metoda je založena na závislosti elektrického odporu betonu na vlhkosti. Pro měření se používá vlhkoměr se dvěma jehlovými sondami, které jsou ponořeny do zkoumaného povrchu. Elektronický modul přístroje měří odpor, vypočítává vlhkost a její hodnotu zobrazuje na digitálním displeji.
Přesnost měření pomocí konduktometrické metody závisí na rovnoměrnosti rozložení vlhkosti v objemu studovaného materiálu. Například při zkoumání vrstvy omítky po vysušení infrazářičem bude přístroj ukazovat podhodnocené hodnoty.
Dielkometrická metoda
Dielektrické měřicí přístroje používané pro expresní zkoušky se vyznačují vyššími metrologickými a technickými vlastnostmi ve srovnání s konduktometrickými. Jejich práce je založena na závislosti dielektrické konstanty materiálu na obsahu vlhkosti.
Zařízení se skládá z povrchového snímače a elektronické jednotky s generátorem vysokofrekvenčního proudu, zařízením pro čtení, výpočet a výstup výsledků. Dielmetrové vlhkoměry pracují pouze při kladných teplotách a poskytují přesné výsledky pro studované materiály s obsahem vlhkosti nad 1%.
“StroyLaboratory SL” vyzývá výrobce těžkého a pórobetonu, železobetonových výrobků a dalších materiálů ke spolupráci. Naše služby mohou využít i soukromé a veřejné stavební firmy. Pracovníci laboratoře zvolí nejúčinnější metodu stanovení vlhkosti v závislosti na úkolech klienta. Pokud nás budete kontaktovat, můžete si nechat poradit a požádat o ceny.
Ceny za stanovení vlhkosti betonu, malty (cementovo-pískový potěr)
Zkoušení betonu, malty Jednotka Měření Cena RUR s DPH Stanovení vlhkosti 1 vzorek 756 r. 1 bod 252 r.






