Verifierade beräkningsverktyg Fuktsäkra träregelväggar. Folos 2D diagram. Win win verifiering och parameterstudie. WP4 - Beräkningsverktyg

Relevanta dokument
Resultat från Framtidens Trähus

Fuktberäkning av väggar med framtida klimatdata

Fuktberäkning av väggar med framtida klimatdata. Grundfall Lund Exempel Isoplet/RF-krit från Sedlbauer. Fuktsäkra träregelväggar

Fuktberäkning av väggar med framtida klimatdata

! Rapport Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Räkna F. Petter Wallentén. Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Byggnadsfysik

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

Fuktförhållanden i träytterväggar Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Projekttid: Huvudfinansiärer: Vinnova, Skogsindustrierna, Sbuf

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Räkna F. Petter Wallentén. Lund University Dep. of Building Physics

Inläckage i träregelväggar

Räkna F. Petter Wallentén. Lund University Dep. of Building Physics

Laboratoriestudie av syllar och reglar som utsatts för regn

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

Resonemang om Hantering och användning av trä för klimatskärmen

Fuktsäkra träkonstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar

Framtidens trähus. Fuktcentrums informationsdag Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell. Bakgrund

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2010 Mera fakta, mindre fukt -aktuella forskningsresultat

Allan Andersson. Hur förhindra uppkomsten av fuktskador i fram6da byggande?

Framtidens trähus. Kristina Mjörnell Byggnadsfysik och innemiljö

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B

Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare?

Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion -fokus på mögel och uppfuktning

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Fuktrisker på KL trä som utsätts för yttre klimat under produktion fokus på mögel och uppfuktning

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Ventilerade vindar. En utvärdering av olika tekniska lösningar med beräkningar. Angela Sasic Kalagasidis. Egna numeriska modeller

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Erfarenhet av torkmiljön under produktionen. Mattias Gunnarsson, Peab Teknik och Produktionsstöd

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Projekttid: Huvudfinansiärer: Vinnova, Skogsindustrierna, Sbuf

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar

Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Gamla byggnader med vakuumisolering, mätningar och beräkningar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Tunga klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva byggnader lätt att bygga rätt

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark

Tentamen. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Byggteknik, byggmaterial och byggfysik. Tid Torsdag 12/1 2012, kl

BYGG SÅ HÄR 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. Byggisolering Sverige Skövde Telefon

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD

Bilaga C. Formler för U-värden - Byggdelar ovan mark

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 2. Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar. Fuktbelastningen på våtrumskonstruktion med ytskikt av kakel

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 2

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG

Fukt kan ge ökat energibehov genom: Ångbildningsvärme för vatten vid olika temperaturer

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009

Anders Melin Fuktcentrum Anders Melin. Byggnadsundersökningar AB. Är tvåstegstätning av fasader synonymt med luftspalten?

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Projektering av träkonstruktioner utomhus m h t risken för rötangrepp. Projekteringsverktyg. Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH

Jörgen Falk. Ventilerad luftspalt i yttervägg (med puts på skiva) Ytterligheter av hur den moderna putsade fasaden kan utföras

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Fuktsäkerhetsprojektering Yttervägg, tak och golv

THERMOGRUND. Allmän beskrivning Projekteringsanvisning Arbetsanvisning Typritningar

Bilaga H. Konstruktiv utformning

WoodBuild delprojekt C Fukt i trä utomhus ovan mark

Halotex. Materialsystem för friskare hus

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

Fällor i WUFI: Klimat- och materialdata. Inledning

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt

Den konstruktion som vanligtvis

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Lunds universitet/ LTH/ Byggnadsfysik/ SOH/ Fuktsäkra konstruktioner

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem:

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem:

Varifrån kommer fukten?

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag. Johan Tannfors AK Uppsala

Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag. Johan Tannfors AK Uppsala

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Transkript:

202--2 Verifierade beräkningsverktyg Fuktsäkra träregelväggar Win win verifiering och parameterstudie WP4 - Beräkningsverktyg Trähustillverkare Utvärderat medverkande företags konstruktioner Mätningar i kstr Beräkningar Ritningsgranskning Energi Fuktsäkerhet i produktionsskedet. Forskning WP4 Mätresultat Lång period > 3 år Studera fukttransport i kstr Mycket arbete återstår Verifiera beräkningsprogram Blind jämförelse mellan beräkningar och mätningar Parameterstudie Riktlinjer för byggande av träregelväggar Folos 2D diagram Förutsättningar för mögel (+ tid och mtrl) Isoplet Folos 2D diagram en position

202--2 nnan kstr Samma kstr - olika djup nnat klimat Folos 2D diagram jmf två olika positioner Folos 2D diagram mätning vs beräkning Verifierade beräkningsverktyg Win win verifiering och parameterstudie Trähustillverkare Utvärderat medverkande företags konstruktioner Mätningar i kstr Beräkningar Ritningsgranskning Energi Fuktsäkerhet i produktionsskedet. Forskning WP4 Mätresultat Lång period > 3 år Studera fukttransport i kstr Mycket arbete återstår Verifiera beräkningsprogram Blind jämförelse mellan beräkningar och mätningar Parameterstudie Riktlinjer för byggande av träregelväggar ca 200 mätpunkter deltagit i produktion 4 olika orter i Sverige 2

202--2 4 olika orter i Sverige Olika vädersträck 4 olika orter i Sverige Olika vädersträck Olika byggnadsdelar 4 olika orter i Sverige Olika vädersträck Olika byggnadsdelar Olika djup i kstr Detaljer och rena byggnadsdelar Metod Fältmätningar RH & T sensorer WUFI D Beräkningsmodell Generellt god överenstämmelse mellan blinda beräkningar och mätningar väggar Generellt god överenstämmelse mellan blinda beräkningar och mätningar tak 23 23 48 48 3

202--2 vvikelser T = snabbt stora avvikelser RF ºC = 5% RF Bättre överenstämmelse under sommaren (lägre RF) jämför med vintern (högre RF) 26 9 Inverkan av golvvärme Slagregnsinträngning och uttorkning 6 2 6 Slagregnsinträngning och uttorkning Blinda beräkningar vs mätningar 6 6 Generellt överensstämmer blinda beräkningar med uppmätta värden väl WUFI funkar! ºC = 5% RF fel beräknad temp = fel beräknad RF Större avvikelse vintertid jmf sommartid Definierat parametrar som förstör beräkning vvikelser mellan beräkningar och mätningar kan förklaras Golvvärme har en positiv inverkan på syll om det inte finns något yttre tätt skikt i vägg konstruktionen Kallvind vs parallelltak Synlig slagregnsinträning Hur mycket och var (djup) i konstruktionen? 4

202--2 Fuktsäkra träregelväggar Win win verifiering och parameterstudie Parameterstudie Trähustillverkare Utvärderat medverkande företags konstruktioner Mätningar i kstr Beräkningar Ritningsgranskning Energi Fuktsäkerhet i produktionsskedet. Forskning WP4 Mätresultat Lång period > 3 år Studera fukttransport i kstr Mycket arbete återstår Verifiera beräkningsprogram Blind jämförelse mellan beräkningar och mätningar Parameterstudie Riktlinjer för byggande av träregelväggar Grundfall Grundfall Lund B C B C D D 22 30 220 3 22 30 220 3 B C B C Grundfall Isoplet D Grundfall position D 22 30 220 3 22 30 220 3 5

202--2 Ventilerad luftspalt Fasad av trä eller skalmurstegel Inverkan av slagregn/ vädersträck Olika flöden i luftspalten vs 30 oms/h Grundfallet träfasad, norr, 220 mm isolering vs 30 oms/h i spalten oms/h eller 30 oms/h Grundfallet träfasad, söder, 220 mm isolering vs 30 oms/h i spalten oms/h eller 30 oms/h 22 30 220 3 22 30 220 3 Skalmurstegel fasad, norr, 220 mm isolering vs 30 oms/h i spalten Högisolerade väggar och heltäckande mineralullsskiva 6

202--2 x regel/isolering Total isolertjocklek vs tjocklek mineralullsskiva Grundfallet position och Q 220 mm isolering = 33 mm isolerskiva Q total isolertjocklek 220 mm x regel/isolering Högisolerad vägg position och Q 420 mm isolering = 52 mm isolerskiva Q total isolertjocklek 420 mm Ökad isolering = tjockare mineralullsskiva Total isolertjocklek [mm] Tjocklek heltäckande mineralullsskiva [mm] RF < RF kritisk position Q Högsta RF över RF kritisk i position precis innanför vindduken [%] 220 mm 33 mm 4,2 % 270 mm 39 mm 4,6 % 320 mm 45 mm 5,5 % 370 mm 49 mm 6,6 % 420 mm 52 mm 6,7 % 470 mm 55 mm 7,04 % 520 mm 59 mm 7,52 % Ventilerad luftspalt i högisolerade väggar Flöde i luftspalt vid högisolerade väggar 7

202--2 Pos och Q 30 oms/h Pos och Q oms/h 420 mm minull 220 mm minull Inläckage och uttorkning Inläckage med isolerskiva av cellplast eller minlull33/52 87/368 33/52 87/368 Q Q 420 mm minull 220 mm minull Pos och Q minull Pos och Q cellplast 22 30 220/420 3 22 30 220/420 3 För att bygga fuktsäkra träregelväggar ska Luftspalten vara väl ventilerad Speciellt vid högisolerade väggar och väggar skalmurstegelfasad Väderstreck och inverkan av slagregn har betydelse Utsida träreglar skyddas vid isolertjocklekar > 220 mm tjockare vägg = tjockare isolerande skydd Yttre isolering vara diffusionsöppen för att inläckande vatten, fukt samt byggfukt ska kunna torka ut utan skador kan hämtas på http://www.byfy.lth.se/publikationer/tvbh_3000/ Skriv ut i färg Ytterligare rapporter från Framtidens trähus http://www.framtidenstrahus.se/slutrapportering.html http://www.framtidenstrahus.se/artiklar.html Vill ni ha Folos diagrammet sök upp mig med ett usb så får ni det eller maila Solof.Mundt_Petersen@byggtek.lth.se och se till så ni kan ta emot ett stort svar 8