Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

12 страниц

304.00 ₽

Купить ГОСТ Р 56504-2015 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на строительные материалы и изделия, изготовленные в заводских условиях, и устанавливает методы определения коэффициентов статической и динамической влагопроводности.

 Скачать PDF

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения, обозначения и единицы измерения

4 Средства испытаний

5 Образцы для испытаний

6 Проведение испытаний

7 Обработка результатов испытаний

Приложение А (справочное) Пример обработки результатов испытания по определению коэффициента статической влагопроводности

Приложение Б (справочное) Пример обработки результатов испытания по определению коэффициента динамической влагопроводности

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР

56504-

2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Методы определения коэффициентов влагопроводности

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2015

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2015 г. № 838-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок— в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

УДК 721:535.241.46:006.354    ОКС    91.100.01

Ключевые слова: строительные материалы, влагоперенос, влажность, коэффициент статической влагопроводности, коэффициент динамической влагопроводности, методы определения

9

Редактор Т.Т. Мартынова Технический редактор В.Ю. Фотиева Корректор М.В. Бучная Компьютерная верстка ИЛ. Налейкиной

Сдано в набор 01.12.2015. Подписано в печать 28.12.2015. Формат 60 х 84%. Гарнитура Ариал. Уел. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 32 экз. Зак. 4358.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4. www.gostinfo.ru    info@gostinfo.ru

ГОСТ P 56504—2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Методы определения коэффициентов влагопроводности

Building materials.

Methods for moisture conductivity coefficients determining

Дата введения — 2016—01—01

1    Область применения

Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия, изготовленные в заводских условиях, и устанавливает методы определения коэффициентов статической и динамической влагопроводности.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 56505-2015 Материалы строительные. Методы определения показателей капиллярного всасывания воды

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3    Термины, определения, обозначения и единицы измерения

3.1    Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1    влагопроводность: Изотермический процесс переноса жидкой влаги в материале.

Примечание — Влагопроводность материала обусловлена в основном влагопереносом под действием градиента капиллярного давления и градиента расклинивающего давления в пленках воды, а также капиллярной диффузией пара.

Издание официальное

3.1.2    коэффициент статической влагопроводности: Коэффициент, характеризующий квази-стационарные явления влагопереноса (сезонное движение влаги внутри строительных материалов в составе ограждающих конструкций).

3.1.3    коэффициент динамической влагопроводности: Коэффициент, характеризующий нестационарный перенос влаги внутри строительных материалов (увлажнение косыми дождями, технологическая мойка фасадов здания и т. д.).

3.2 Обозначения и единицы измерения

В настоящем стандарте применены обозначения и единицы измерения характеристик влагопереноса, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Обозначения и единицы измерения

Характеристика

Обозначение

Единица измерения

Плотность потока влаги

9

кг/(м2 • с)

Площадь поперечного сечения образца

F0

м2

Поток влаги

j

кг/м2

Влажность по массе

w

%

Пространственная координата

X

м

Время

z

с

Коэффициент статической влагопроводности

Рстат

кг/(м ■ ч • %)

Коэффициент динамической влагопроводности

Рдин

кг/(м ■ ч • %)

Плотность материала

р

кг/м3

4    Средства испытаний

Лабораторные весы по ГОСТ Р 53228.

Штангенциркуль по ГОСТ 166.

Линейка по ГОСТ 427.

Контейнер для воды.

Часы.

Пила.

Сушильный электрошкаф.

5    Образцы для испытаний

Для определения коэффициентов влагопроводности строительных материалов изготовляют образцы материала в виде призмы высотой от 100 до 250 мм, размерами поперечного сечения 50x50 мм или цилиндра диаметром 50 мм, высотой от 100 до 250 мм. Боковые грани образцов влагоизолируют (например, парафином или силиконовым герметиком). Число образцов для каждого метода испытаний должно быть не менее трех.

6    Проведение испытаний

6.1    Определение коэффициента статической влагопроводности (метод А)

6.1.1    Образцы устанавливают вертикально в контейнер с водой так, чтобы нижняя невлагоизолированная грань соприкасалась с поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера. Зазор между стенками контейнера и боковой поверхностью образца герметизируют (например, парафином или силиконовым герметиком) (см. рисунок 1).


1 — контейнер с водой; 2 — крышка контейнера; 3 — образец; 4 — герметик Рисунок 1 —Схема испытания образцов на статическую влагопроводность


6.1.2 При проведении испытаний контейнер с образцом периодически взвешивают с точностью до 0,01 г и определяют плотность потока влаги через образец по формуле


9 =


т2 -т-1 F0-Az '


(1)


где т2 и т1 — массы образца при двух последовательных взвешиваниях, кг;

Az — интервал времени между взвешиваниями, с;

F0 — площадь поперечного сечения образца, м2.

6.1.3    После установления стационарного потока влаги образцы материала разрезают на несколько частей по высоте. Толщина каждой части должна быть не менее 10 мм. Поток влаги считают стационарным, если разность между значениями плотности потока влаги, рассчитанных по формуле (1) по результатам двух последовательных взвешиваний, не выше чем 3 %.

6.1.4    Влажность по массе каждой части образца определяют по ГОСТ 17177.

6.1.5    По результатам определения влажности частей образца на плоскость координат x-w наносят точки 1,2, .... л. Точки соединяют, получая кривую распределения влажности w, %, по высоте образца х, м. Координату х, соответствующую высоте части образца, отсчитывают от нижней грани образца, которая в процессе испытания находилась в соприкосновении с поверхностью воды.

6.2 Определение коэффициента динамической влагопроводности (метод Б)

6.2.1 Образцы устанавливают в контейнер с водой на металлическую сетку, так чтобы нижняя невлагоизолированная грань соприкасалась с поверхностью воды. Не допускается касание нижней грани образца дна контейнера (см. рисунок 2).


1 — контейнер с водой; 2 — образец материала; 3 — металлическая сетка; 4 — влагоизолированные грани образца Рисунок 2 — Схема испытания образцов на динамическую влагопроводность


6.2.2 Через время z образцы разрезают на части по высоте. Толщина каждой части должна быть не менее 10 мм. Момент времени густанавливают по результатам анализа кривой капиллярного всасывания по ГОСТ Р 56505 Материалы строительные. Методы определения показателей капиллярного всасывания воды до момента первого перелома на ней (при отсутствии перелома — через 3 сут от начала испытания). Определяют влажность по массе каждой части образца в соответствии с ГОСТ 17177.


3


6.2.3 По результатам определения влажности частей образца на плоскость координат х-иг наносят точки 1,2, ..., п. Точки соединяют, получая кривую распределения влажности w, %, по высоте образца х, м. Координату х, соответствующую высоте части образца, отсчитывают от нижней грани образца, которая в процессе испытания находилась в соприкосновении с поверхностью воды.

7 Обработка результатов испытаний

7.1    Коэффициент статической влагопроводности

На графике распределения влажности выделяют две точки:

точку /', в которой tvM = tv(> tv/+1 > tv/+2;

ТОЧКУ j, В КОТОРОЙ tVy_1 > Wj = tvy+1.

Кривую распределения влажности аппроксимируют параболой с вершиной в точке (х,-; tv,-):

tv = ах2 + Ьх + с.    (2)

Коэффициент статической влагопроводности материала влажностью от Wj до w(. рассчитывают по формуле

Рстат (W) = -    9    ■    (3)

2ax(w) + b

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.

7.2    Коэффициент динамической влагопроводности

По графику распределения влажности по высоте образца рассчитывают параметры перемещения жидкой влаги в материале tv0, kv к2, а, по которым вычисляют значение коэффициента динамической влагопроводности.

Влажность материала при максимальном капиллярном увлажнении tv0 определяют по графику распределения влажности.

Для расчета параметра к1 рассматривают начальный участок графика распределения влажности по высоте образца. Выбирают точку с наибольшей координатой, в которой влажность материала отличается от влажности при максимальном увлажнении образца w0 не более чем на 5 %. Координату указанной точки обозначают xmin. Параметр /о, рассчитывают по формуле

/о, =    .    (4)

vz

Для расчета параметра к2 рассматривают конечный участок кривой распределения влажности. Кривую на этом участке линейно экстраполируют по двум последним точкам, влажность в которых отличается от начальной, до пересечения с осью абсцисс. Координату точки пересечения обозначают хтах. Параметр к2 рассчитывают по формуле

к2 =    .    (5)

VZ

Параметр а определяют, исходя из уравнения

lnfl-^1 = a-h/

W о


(6)


Значения влажности, соответствующие высоте образца, наносят на плоскость в логарифмических

1-— - In х и аппроксимируют прямой, проходящей через начало координат.

W0) UmaxJ


координатах In


Угловой коэффициент указанной прямой является значением параметра а.

Коэффициент динамической влагопроводности материала с влажностью от 0 до w0 вычисляют по формуле



1

2(а +1)

/

1-!^

1-

V

п

\

г

о

ч^2

)


(7)


Рдин (ИГ)


За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.

4


ГОСТ Р 56504-2015

Приложение А (справочное)

Пример обработки результатов испытания по определению коэффициента

статической влагопроводности

В настоящем приложении приведен пример обработки результатов испытаний по определению коэффициента статической влагопроводности образца автоклавного газобетона размерами сечения 5 х 5 см (площадь поперечного сечения образца F0 = 2,5 -10-3 м2), марки по средней плотности D500.

Результаты взвешиваний образца приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Номер части образца

Высота (координата части образца) х, см

Масса части образца до высушивания, г

Масса части образца после высушивания, г

Влажность, %

1

1,0

29,553

16,314

44,80

2

2,5

13,378

7,896

40,98

3

3,5

19,961

12,247

38,65

4

4,5

15,907

10,002

37,12

5

5,5

20,736

13,174

36,47

6

6,5

17,364

11,048

36,37

7

7,5

13,715

8,760

36,13

8

8,5

20,961

13,452

35,82

9

9,5

18,356

11,800

35,72

10

10,5

22,130

14,253

35,59

11

11,5

16,314

10,634

34,82

12

12,5

20,828

13,559

34,90

13

13,5

16,668

10,899

34,61

14

14,5

19,673

12,956

34,14

15

15,5

17,189

11,375

33,82

16

16,5

13,818

9,173

33,62

17

17,5

19,501

13,039

33,14

18

18,5

17,596

11,783

33,04

19

19,5

14,184

9,618

32,19

20

20,5

19,829

13,586

31,48

21

21,5

16,326

11,440

29,93

22

22,5

15,824

11,531

27,13

23

24

25,766

20,370

20,94

Кривая распределения влажности по высоте образца приведена на рисунке А.1.

О    0,05    0,10    0,15    0,20    0,25


Высота образца, м

Рисунок А.1 —Распределение влажности по высоте образца

Точки распределения влажности по высоте образца, а также график функции, аппроксимирующей данные точки, представлен на рисунке А.2.


Высота образца, м


Рисунок А.2 — Аппроксимация квадратичной функцией точек распределения влажности по высоте образца


Функция зависимости влажности от высоты частей образца описывается уравнением


w{x) = -62,6х2 + 23,5х - 1,9.


Установившееся изменение массы контейнера с образцом составило 2,4 г/сут. Плотность потока через образец, рассчитанная по формуле (1), равна


2,4-10"3 2,5 -10 3 -24


к 0,04 [кг/(м2 - ч)].


По формуле (3) строят график зависимости коэффициента статической влагопроводности газобетона (см. рисунокА.З).

По формуле (7) строят график зависимости коэффициента динамической влагопроводности от влажности газобетона.


6


Влажность по массе, %


Рисунок А.З — Зависимость коэффициента статической влагопроводности газобетона марки по средней плотности D500 от влажности


7


Приложение Б (справочное)

Пример обработки результатов испытания по определению коэффициента динамической влагопроводности

В настоящем приложении приведен пример обработки результатов испытаний по определению коэффициента динамической влагопроводности образца штукатурного состава сечением размерами 5x5 см, средней плотностью р = 1550 кг/м3. Для определения коэффициента динамической влагопроводности образцы были разрезаны на части после 4 ч соприкосновения нижней грани образцов с поверхностью воды.

Результаты взвешиваний образца приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Номер части образца

Высота (координата части образца) х, см

Масса части образца до высушивания, г

Масса части образца после высушивания, г

Влажность, %

1

0,25

26,851

25,988

6,93

2

1,00

37,924

37,493

1,82

3

2,00

38,779

38,393

1,57

4

3,25

49,759

49,205

1,55

Необходимые для нахождения коэффициента динамической влагопроводности параметры перемещения жидкой влаги к^, к2 и а, рассчитанные по формулам (4), (5) и (6) соответственно, равны: к^= 2 ■ 10-3 м/ч1/2; к2 = 6,25 ■ 10-3 м/ч1/2; а = 1,36. По формуле (7) строят график зависимости коэффициента динамической влагопроводности штукатурного состава от влажности (см. рисунок Б.1).

Рдин-Ю-3, кг/(м-ч-%)

Рисунок Б.1 — Зависимость коэффициента динамической влагопроводности штукатурного состава от влажности

8