Source: http://docplayer.fi/2433658-Tutkimusselostus-nro-vtt-s-08802-09-4-12-2009-vedeneristysalustan-kosteuden-mittausmenetelmat-ja-kriteerit.html
Timestamp: 2017-01-24 05:19:57+00:00
Document Index: 3603257

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit
Download "TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08802-09 4.12 2009 Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit"
1 TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus Helsingin kaupungin rakennusvirasto Tampereen kaupunki Turun kaupunki2 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Tilaaja Tiehallinto, ATP, Siltatekniikka PL HELSINKI Valtion ydinjätehuoltorahasto Kauppa- ja teollisuusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Ratahallintokeskus PL HELSINKI Helsingin kaupungin rakennusvirasto PL HELSINGIN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Viinikankatu TAMPERE Turun kaupunki Kiinteistölaitos, julkiset rakenteet PL TURKU Tilaus OT /2006/30/33 /TIEH ad 24/2007/SAF / /VYR Tilausnro /-/212 /RHK Tilausnumero/Pvm / /Helsinki Suullinen tilaus, Wille Siuko/Tampere Päätöspöytäkirja , (065)/ Turku Työn nimi: Betoniteknilliset siltatutkimukset 2008 Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmä ja kriteeri Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT Erikoistutkija Kyösti Laukkanen PL 1000, VTT Puh Sähköposti: Tehtävä Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit3 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) SISÄLTÖ 1 Johdanto Yleistä Tavoite Kosteuskäsitteitä Betonipinnan pinnoituskelpoisuuden arviointi Subjektiivisia menetelmiä Kosteuden mittausmenetelmät Materiaalivalinnat Muut menettelytavat Aiempia tutkimuksia Yleistä Betonin kuivuminen Betonin suhteellisen kosteuden riippuvuus lämpötilasta Pinnoitettavan betonin kosteuden raja-arvot Aineisto ja menetelmät Kosteusvaatimukset ja niiden todentamismenetelmät Euroopassa Vedeneristyksen asennus kostealle alustalle Kosteusmittaukset ja eristyksen tartuntapuutteet Kosteusmittarivertailu Yleistä Betonialustat Betonilaattojen säilytysolosuhteet Kosteuden mittalaitteet ja mittausmenetelmät Tulokset Kysely ulkomaille Kysely kotimaahan Kosteusvaatimukset ja niiden todentamismenetelmät Kosteusmittarivertailu Yleistä Absoluuttinen kosteus Absoluuttinen kosteus ja pintamittarit Suhteellinen kosteus Porareikäanturien kalibrointi Tulosten tarkastelu Kosteuskriteerit ja eristyksen laadun varmentaminen... 374 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) 1 Johdanto 1.1 Yleistä InfraRYL2006:n osassa 3 [1] on asetettu vaatimukset siltakannen vedeneristyksen betonisen eristysalustan suurimmalle sallitulle kosteudelle ennen eristystöiden aloitusta. Käytettävä mittausmenetelmä vaikuttaa mittaustulokseen ja siksi vaatimusten yhteydessä on ilmoitettu myös menetelmä, jota käytetään vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. InfraRYL:n mukaan siltatyömaalla tulee mitata joko betonin suhteellinen kosteus betoniin poratusta reiästä (menetelmä VTT-2649) ja betonin absoluuttinen kosteus rakenteesta irrotetusta näytteestä kuivatus-punnitus-menetelmällä (VTT-2650) [2]. Betonin suhteellisen kosteuden mittaustulos tai ainetta rikkomattomalla menetelmällä saatu kosteuden mittaustulos varmistetaan aina vähintään yhdellä betonin pinnasta irrotetun näytteen absoluuttisen kosteuden mittauksella. Ainetta rikkomattomalle kosteudenmittausmenetelmälle ei ole yksityiskohtaista menetelmäkuvausta, laitteita on runsaasti erilaisia eikä niiden vertailukelpoisuudesta InfraRYL:n vaatimuksiin ole annettu ohjeita. Jotta vähennettäisiin riskiä, että siltojen eristystöiden aikaiset sääolosuhteet eivät täytä vaatimuksia, InfraRYL edellyttää, että eristystyöt tehdään sääsuojan sisällä viileänä vuodenaikana. Sääsuojan käyttöä suositellaan muulloinkin, jos sääolosuhteet vaarantavat eristystyön onnistumisen. Nykyiset tiiviit betonit kuivuvat hitaasti ja kosteusvaatimusten saavuttaminen on koettu vaikeaksi. Sateiset kesät (esim. vuosi 2007) olivat ongelmallisia betonin kuivumisen kannalta. Vedeneristystyömailla on tarve saada käyttöön helppokäyttöisiä, luotettavia ja nopeasti mittaavia ainetta rikkomattomia betonin kosteuden mittausmenetelmiä. 1.2 Tavoite 1.3 Kosteuskäsitteitä Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia uusien betonikannen kosteudenmittausmenetelmien soveltuvuus työmaan mittauksiin, kerätä tieto työmaalla viime vuosina käytetyistä siltakannen kosteudenmittausmenetelmistä ja niillä saaduista käyttökokemuksista, muualla Euroopassa asetetuista vaatimuksista eristysalustan kosteudelle sekä selvittää InfraRYL:n eristysalustan kosteuden laatukriteerien tarkistamistarve. Betonin suhteellinen kosteus (massa-%) on betonin huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteus. Ilman suhteellinen kosteus (% RH) on ilmassa olevan vesihöyryn paineen suhde kyllästyspaineeseen tai vesihöyryn määrän suhde kyllästystilan vesihöyryn määrään prosentteina kyseisessä lämpötilassa.5 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Betonin absoluuttinen kosteus (massa-%) on betonin sisältämän, lämpötilassa 105 C haihtuvan veden massan suhde (prosentteina) kuivan betonin massaan. 1.4 Betonipinnan pinnoituskelpoisuuden arviointi Subjektiivisia menetelmiä Tarjolla on suuri määrä erilaisia betonin kosteudenmittausmenetelmiä ja laitteita. Joissakin menetelmissä käytetään erittäin korkealuokkaisia mittausvälineitä, toisissa sitä vastoin tehdään erittäin yksinkertaisia havaintoja. Yhteistä erilaisille kosteudenmääritystavoille on, että yksimielisyyteen menetelmävalinnasta ei ole päästy. Subjektiiviset menetelmät eivät anna yksiselitteisesti luotettavaa tulosta, mutta korkealuokkaisetkaan laitteet eivät ole tae tarkasta tuloksesta. Kumimatto-, muovikelmu- tai sanomalehtitesti Betonin pinnalle levitetään pala kumimattoa, muovikelmua tai sanomalehden sivu. Peitteen annetaan olla betonin pinnalla esim. 24 tuntia ja sen jälkeen se poistetaan. Jos peitteen alla ollut betonin kohta on hieman ympäristöä tummempi tai sanomalehden sivu havaitaan kosteaksi, betonia pidetään hieman kosteana. Vesipisarat peitteen alla viittaavat korkeaan kosteuteen. Nämä menetelmät on epäluotettavia, koska niiden tulos riippuu havaintojen tekijästä, sään aurinkoisuudesta, lämpötilasta ja ilman kosteudesta. Nestekaasuliekkitesti Betonin pinta lämmitetään nestekaasuliekillä. Jos pinta vaalenee lämmön vaikutuksesta, se on liian märkä eristettäväksi. Menetelmä BRO2004:n mukaan käytössä Ruotsissa eristystyömailla, [3]. Menetelmä on nopea, mutta sen tulos riippuu subjektiivisista havainnoista, lämmitysajasta ja pinnan lämpötilan noususta. Ylikuumennus voi vaurioittaa betonia. Kalsiumkarbiditesti Testissä käytetään rakenteesta irrotettuja betonipaloja, jotka pannaan terässäiliöön lasiampullissa olevien kalsiumkarbidikiteiden ja teräskuulien kanssa. Säiliötä ravistetaan voimakkaasti, jolloin lasiampullit rikkoontuvat ja betonipalat sekoittuvat kalsiumkarbidikiteiden kanssa. Tällöin säiliössä muodostuu asetyleenikaasua, jonka paine mitataan painemittarilla. Alhainen paine merkitsee kuivaa betonia. Menetelmä on ainetta rikkova, tulos riippuu kokeen suorittajasta ja sen todettu usein antavan epäluotettavia (liian alhaisia) tuloksia.6 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Kosteuden mittausmenetelmät Kuivatus-punnitusmenetelmä Rakenteesta irrotettua betoninäytettä kuivataan 105 C:ssa, kunnes peräkkäisin punnituksin todetaan, että sen massa ei enää muutu. Yleisesti Suomessa ja ulkomailla käytetty betonin absoluuttisen kosteuden määritysmenetelmä. Pintakosteusmittaus Ainetta rikkomattomassa pintakosteusmittauksessa betonin pintaan painetaan anturi, joka mittaa betonin dielektrisiä ominaisuuksia. Laite muuntaa siihen ohjelmoidun laskentakaavan avulla betonin dielektrisyyden absoluuttiseksi kosteudeksi. Laite on nopea ja sen käyttö on yksinkertaista. Betonin materiaalit ja koostumus vaikuttavat sen dielektrisiin ominaisuuksiin, joten laitteen mittaustarkkuuteen vaikuttaa, kuinka hyvin laitteen laskentakaava osaa muuntaa kulloisellakin betonikoostumuksella dielektrisyyden vesipitoisuudeksi. Betonin raudoitus vaikuttaa tuloksiin ja betonin pintakerros (ylin mm) vaikuttaa enemmän kuin syvemmät kerrokset. Betonin pintakerroksen kosteus on kuitenkin myös tärkeämpi eristyksen asennuksen kannalta. Porareikämittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus betoniin poratusta reiästä kapasitiivisella kosteudenmittausanturilla on ollut useiden vuosien ajan yleisessä käytössä kosteudenmittauksissa. Tuloksen riippuvuus betonin lämpötilasta ja lämpötilan päivittäiset vaihtelut siltakansilla heikentävät mittaustuloksen luotettavuutta ja soveltuvuutta siltatyömailla. Menetelmä on ainetta rikkova ja vaatii mittauksen tekijältä erityistä ammattitaitoa. Valuun asennetut kosteusanturit Betoniin valun yhteydessä asennettava resistiivinen anturi (esim. MS-Sensor) mittaa anturin sisältämän puupalan sähkönjohtavuutta ja muuntaa mittaustuloksen suhteelliseksi kosteudeksi laitteeseen ohjelmoidun laskentakaavan avulla. Koska sähkönjohtavuutta ei mitata betonista, betonilaatu ei todennäköisesti vaikuta kovin merkittävästi tulokseen. Menetelmää on käytetty useissa tutkimuksissa betonin kosteuden mittaamiseen. Betonin kosteutta voidaan mitata myös kaapeliparilla, jonka muodostavat optinen kuitu ja lämmityskaapeli. Vedeneristyksen vuodon valvonnassa anturikaapelit asennetaan esimerkiksi sillan kanteen tehtyyn kapeaan uraan mahdollisimman lähelle pintaa. Rakenteen kosteuden seurantaa varten ne voidaan asentaa myös betonin sisään esim. raudoitussyvyyteen. Rakenteen kosteuden muutoksia seurataan laitteella, joka mittaa paikallisia lämmönjohtavuuseroja, [4]. Kosteudenmittaajien koulutus Betonin kosteuden tarkka mittaaminen, tulosten tulkinta ja olosuhteiden huomioon ottaminen vaativat erityistä osaamista. Joissakin maissa tämä asia on ratkaistu järjestämällä mittaajille koulutusta ja edellyttämällä, että betonin kos-7 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Materiaalivalinnat teuden mittauksia saavat tehdä vain auktorisoidut mittaajat (esim. Itävallassa). Ruotsissa RBK (Rådet för inklusiva byggkompetens) kouluttaa ja auktorisoi kosteuden mittaajia [11]. Märälle pinnalle soveltuvat eristysmateriaalit Eristysmateriaali pyritään yleensä asentamaan siten, että se tarttuu hyvin betonialustaan. Märkä eristysalusta heikentää bitumin, polyuretaanin tai epoksin tartuntaa betoniin. Jos tartunta-aine, joka levitetään ennen eristystä, pystyy tarttumaan hyvin märkään pintaan, se voi poistaa merkittävästi märästä eristysalusta aiheutuvaa haittaa. Tällaisia tartunta-aineet ovat usein vesiliukoisia, jolloin kosteus ei estä niiden tartuntaa. Märälle pinnalle asennettava eristys voidaan hyväksyttää SILKO-testien perusteella. Toistaiseksi märälle pinnalle SILKO-testien perusteella hyväksyttyjä eristysmateriaaleja on vain vähän tarjolla [5]. Paineentasauskermirakenteiden ei tarvitse tarttua kauttaaltaan alustaansa. Ne ovat kuitenkin teknisesti huonompia ratkaisuja kuin kauttaaltaan kiinni olevat eristykset, koska paineentasauskermin alla mahdolliset vuotovedet pääsevät leviämään laajalle alueelle. Nopeasti kuivuvat betonit Nopeasti kuivuvat betonit ovat uusi mahdollisuus lyhentää merkittävästi aikaa, jossa betoni kuivuu valun jälkeen pinnoituskelpoiseksi. Jotta betonin nopea kuivuminen nopeuttaisi eristystöiden aikataulua, betonipinta on suojattava ulkoisen kosteudelta ennen eristystä. Se edellyttää usein sääsuojahallin käyttöä Muut menettelytavat Kokemusperäinen minimikuivumisaika Pienillä betonikantisilla silloilla (kansi < 100 m 2 ) noudatetaan betonin kosteusvaatimuksen asemasta vähimmäiskuivumisajan vaatimusta. Kosteutta ei näillä silloilla tarvitse mitata. Kosteudenmittausvaatimus on tältä osin jätetty pois rakennusaikaisten kustannusten alentamiseksi. Kuivumisnopeuden mallintaminen (teoreettinen kuivumisaika) Betonin kuivumisnopeus riippuu monista eri tekijöistä. Kuivumisnopeudelle on pyritty kehittämään (mm. Ruotsissa) teoreettisia malleja, joiden avulla arvioidaan kuivumisnopeutta. Kuivumisnopeusmallien testaus on vaikeaa, jos käytössä ei ole riittävän luotettavaa kokeellista mittausmenetelmää. Niitä voidaan kuitenkin jo nytkin käyttää kuivumistarpeen karkeaan arviointiin ja ainakin vähentää kokeellisten mittausten määrää. Kun mittaukset osataan kohdistaa oikeisiin ajankohtiin, vähentää se turhien mittausten määrää.8 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Lopputuotteen vaatimustenmukaisuus Betoni suurin sallittu kosteus on välillinen tekninen vaatimus, jolla pyritään varmistamaan, että eristystyö onnistuu ja rakenteella on pitkä käyttöikä. Jos kosteudenmittauksista luovutaan tai jos niitä vähennetään olennaisesti, voidaan rakenteen kestävyyttä varmentaa vaihtoehtoisesti lisäämällä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tehtävien kokeiden määrää. 1.5 Aiempia tutkimuksia Yleistä Betonin kuivuminen Tartuntakokeiden merkitys kasvaa, jos eristysalustan soveltuvuutta eristystöihin ei pystytä varmistamaan riittävän hyvin. Betonisen eristysalustan edellytetään nykyisten rakentamisohjeiden ja vaatimusten mukaan täyttävän määrätyt enimmäiskosteusvaatimukset ennen eristyksen asentamista. Näiden vaatimusten taustalla on tieto, että vedeneristys tarttuu yleensä paremmin kuivaan kuin märkään betoniin ja että hyvä tartunta pidentää rakenteen käyttöikää. Suomalaisten laatuvaatimusten mukaan yleisimmät eristysalustan kosteuden määritystavat ovat suhteellisen kosteuden mittaus betoniin poratusta reiästä tai absoluuttisen kosteuden määritys betonista irrotetusta näytepalasta. Myös pintakosteusmittareita käytetään suuntaa antavana keinona seurata rakenteen kosteuden muutoksia. Ruotsissa, erityisesti Lundin teknillisessä korkeakoulussa, on viimeisten 20 vuoden aikana tehty useita laajoja tutkimuksia betonin kosteudesta ja aiheesta on julkaistu lukuisia raportteja. Vakio-olosuhteissa betonin kosteus pyrkii asettumaan samaan suhteelliseen kosteustilaan ympäröivän ilman kanssa. Tätä kosteutta kutsutaan betonin tasapainokosteudeksi. Betonin absoluuttisen kosteuden noustessa myös sen suhteellinen kosteus kasvaa. Sen jälkeen, kun suhteellinen kosteus saavuttaa 100 % arvon, se ei enää kasva. Sen sijaan betonin absoluuttinen kosteus voi kasvaa edelleen, kun kapillaarihuokosiin imeytyy lisää vettä, kunnes betonin huokoset ovat veden kyllästämiä. Betonin kuivuessa sekä suhteellinen että absoluuttinen kosteus alenevat, kunnes betonin suhteellinen kosteus asettuu tasapainokosteuteen ympäröivän ilman kanssa, kuva 1. Betonin kuivumiseen vaikuttavat oleellisesti betonin koostumus, rakenneratkaisu ja kuivumisolosuhteet. Huonoissa kuivumisolosuhteissa rakenteen kuivumisaika voi olla yli nelinkertainen hyvissä olosuhteissa kuivuneen rakenteen kuivumisaikaan verrattuna.9 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Betonin kuivumisaikojen arvioimiseksi on käytettävissä käyrästöjä, joilla voidaan arvioida karkeasti betonirakenteiden kuivumista betonin koostumustietojen, rakenneteknisten ominaisuuksien ja olosuhteiden perusteella. Kuva 1. Betonin tasapainokosteuskäyrä (periaatekuva) [6]. Betonin absoluuttinen kosteus voidaan määrittää irrottamalla rakenteesta näyte ja kuivaamalla se lämpötilassa 105 C. Tässä lämpötilassa oletetaan betonissa olevan kapillaarisen kosteuden haihtuvan, mutta kemiallisesti sitoutuneen veden jäävän betoniin. Tarkkaan ottaen tämä ei pidä paikkaansa. Jos betoni sisältää etringiittiä, siitä voi haihtua vettä jo alle 105 C lämpötiloissa. Kuvassa 2 on havainnollistettu veden poistumista eri lämpötiloiloissa eräistä betonissa (koostumuksesta riippuen) mahdollisesti olevista vettä sisältävistä yhdisteistä.10 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Kuva 2. Betonin sisältämien yhdisteiden painohäviöitä lämpötilan funktiona [7] Betonin suhteellisen kosteuden riippuvuus lämpötilasta Vapaassa tilassa olevan ilman suhteellinen kosteus riippuu lämpötilasta siten, että ilman lämpötilan noustessa sen suhteellinen kosteus alenee. Betonin huokosissa olevan ilman suhteellisen kosteuden riippuvuus lämpötilasta on olennaisesti erilainen: huokosilman kosteus nousee, kun betonin lämpötila nousee. Ilmiön havainnollistamiseksi voidaan esittää useita tutkimustuloksia. Vuonna 1997 suoritettiin siltatyömaalla vertailumittaus, jossa vertailtiin kansibetoniin valun aikana asennetun MS-Sensor anturin ja betoniin porattuun reikään asennetun Vaisala HMP-44 anturin kosteus- ja lämpötilamittaustuloksia [8]. Siltakannen keskiosan yläpinnan betoniin porattuihin 50 mm syviin reikiin asennettiin kaksi HMP 44 anturia lähelle MS-Sensor antureita. Yksi HMP 44 antureista asennettiin reikään valmistajan ohjeiden mukaan asennusholkin ja -suojan kanssa. Toinen antureista eristettiin asettamalla reiän yläpuolelle kosteus- ja lämmöneriste (20 mm paksuinen solumuoviputki). Kolmannen HMP 44 anturin asennuksessa ei käytetty asennusholkkia tai suojaa eikä anturia lämmöneristetty, vaan anturin ja betonin rajakohta tiivistettiin sinitarralla. Mittaustulokset kirjattiin käsin muistiin Vaisalan näyttölaitteelta 24 h ajalta. Tulokset esitetään kuvassa 3, jossa on esitetty myös vastaavan ajankohdan MS-Sensor antureitten mittaustulokset. Kuvan mukaan betonin lämpötilan11 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) muutos 50 mm syvyydellä vaikutti olennaisesti eri tavoin mittalaitekohtaisesti betonista mitatun suhteellisen kosteuden mittaustulokseen : : : : : : : : : : :00 Suhteellinen kosteus % Lämpötila C RH 20 mm MS Sensor RH 50 mm MS Sensor RH HMP 44 Holkki + suoja RH HMP 44 Eristetty RH HMP 44 Sinitarra C 20 mm MS Sensor C 50 mm MS Sensor C HMP 44 Holkki + suojar C HMP 44 Eristetty C HMP 44 Sinitarra 4. Aika h Kuva 3. Vaisala HMP 44 anturien ja MS-Sensor antureiden kosteus- ja lämpötilamittaustuloksia siltakannella klo klo 16 [8]. Kun betonin lämpötila nousi auringon lämmittäessä siltakantta, anturit käyttäytyivät eri tavoin: Vaisalan HMP 44 anturien osoittamat kosteudenmittaustulokset alenivat voimakkaasti lämpötilan noustessa. Tämä kosteudenmittaustuloksen muutos tapahtui väärään suuntaan, koska todellisuudessa betonin huokosissa olevan ilman lämpötilan noustessa myös huokosista mitattu suhteellinen kosteus nousee. MS-Sensor anturien suhteellisen kosteuden mittaustulos nousi lievästi, kun ilman lämpötila nousi. Kuvassa 4 on esitetty tuloksia vuonna 1998 tehdystä tutkimuksesta, jossa aluskermillä eristetyn betonilaatan (D 80 mm) kermin yläpintaan aiheutettiin syklinen lämpötilanvaihtelu VTT:n vedeneristysrakenteiden kuplimissimulaattorissa. Betonin lämpötilan ja kosteuden vaihtelu mitattiin betonilaattaan valun yhteydessä asennetulla MS-Sensor anturilla ja saatiin näin selville betonin suhteellisen kosteuden riippuvuus betonin lämpötilasta kunakin ajan hetkenä.12 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Betonialustan suhteellinen kosteus % RH sykliä Betonialustan lämpötila C % RH C Syklien lukumäärä kokeen alusta (1sykli = 12 h) 0 Kuva 4. Kermillä eristetyn betonilaatan suhteellisen kosteuden ja riippuvuus lämpötilasta VTT:n kuplimissimulaattorissa[8]. Kun betonilaatasta mitattu yö- ja päivä -syklien aikainen lämpötila vaihteli välillä C, osoitti MS-Sensor betonin suhteellista kosteutta % RH (alle 77 % RH tuloksia laite ei näyttänyt). Olennaista näissä tuloksissa oli kosteudenmittausten kannalta, että kuplimissimulaattorissa tehdyn kokeen mukaan MS-Sensor laitteen kosteudenmittaustulos aleni, kun betonin lämpötila aleni ja kosteudenmittaustulos nousi, kun betonin lämpötila nousi, vaikka samaan aikaan betonin absoluuttinen vesipitoisuus (massa-%) ei muuttunut. Kuvan 4 mukainen tulos osoittaa yhdenmukaisesti kuvan 3 kanssa MS-Sensor laitteen osoittaman betonin suhteellisen kosteuden muutoksen suunnan, kun betonin lämpötila muuttuu. Tämä syklinen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vaihtelu sai kermillä eristetyssä betonissa aikaan kermin irtoamisen alustastaan ja kuplimisen. Vedeneristyksen asentaminen vaikuttaa merkittävästi betonilaatan kuivumiseen ja kosteuden jakaantumiseen laatan pystysuunnassa. Ennen eristämistä siltakannen ylä- ja alapinnat kuivuvat nopeammin kuin laatan sisäosat. Vedeneristyksen asennuksen jälkeen betonin suhteellinen kosteus nousee vedeneristyksen alla lähelle tasoa RH 100 %.13 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Pinnoitettavan betonin kosteuden raja-arvot Betonisen siltakannen tai talonrakennuksessa betonilattian riittävän kuivumisen määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta vedeneristystyö onnistuu. Aiheesta on vuonna 2009 valmistunut Tarja Merikallion väitöskirja [9], jossa hän toteaa mm. että: nykyistä betoniin poratusta reiästä tehtävää betonin suhteellisen kosteuden määritysmenetelmää ei voida pitää luotettavana, koska se ei ole pätevä ja sisältää lukuisia epävarmuustekijöitä, joiden suuruutta ja suuntaa on käytännössä mahdoton määrittää, mittauslaitteiden käyttöohjeet ja yleiset mittaamiseen liittyvät ohjeet ovat virheellisiä nykyisille kosteustilaraja-arvoille ei löydy tieteellisiä perusteluja. Näiden näkökohtien painoarvoa lisää se, että niiden esittäjä on ollut pitkään mukana porareikämittauksissa, niihin liittyvien ohjeiden laatimisessa ja niiden soveltamisessa. Väitöskirjassa ei esitetä valmista ratkaisua, mitä tulee tilalle, jos nykyisistä mittausmenetelmistä ja laatuvaatimuksista luovutaan. Ratkaisuksi tarjotaan kehitettävää rakennusfysikaalista laskentaohjelmaa, joka ratkaisisi betonialustojen kuivumisongelmat [9].14 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) 2 Aineisto ja menetelmät 2.1 Kosteusvaatimukset ja niiden todentamismenetelmät Euroopassa 2.2 Vedeneristyksen asennus kostealle alustalle Siltakansien vedeneristysten ohjeita laativien työryhmien jäsenille (CEN/TC254- ja EOTA/nestemäiset eristykset) on lähetetty kysely, jonka avulla pyritään selvittämään muissa Euroopan maissa eristysalustan kosteudelle asetetut numeeriset tai muut vaatimusarvot (kosteus, ikä ym.) ja kosteusvaatimuksiin liittyvät todentamismenetelmät. Eurooppalaisia kosteusvaatimuksia on lisäksi selvitetty tietohakujen perusteella. Vedeneristys voidaan asentaa Tiehallinnon silloilla InfraRYL 2006:n vaatimuksia kosteammalle siltakannelle, jos Tiehallinto on erikseen hyväksynyt käyttöönsä kyseiselle eristysrakenteelle tällaisen asennustavan. Hyväksynnästä päättää Tiehallinto SILKO-hyväksyntätestien tulosten perusteella. Kun eristys asennetaan kostealle (tuoreelle) betonialustalle, tulee eristyksen tartunta-aineen (primerin) tai tiivistysepoksin soveltua märälle pinnalle. SILKO-testit läpäisseiden eristysrakenteiden tartunta-aineiden tuotemerkit on julkistettu SILKO-korteissa [5]. Toistaiseksi kostealle alustalle asennettavaksi on hyväksytty vain yksi nestemäisenä levitettävä eristysrakenne ja sen tartunta-aine. 2.3 Kosteusmittaukset ja eristyksen tartuntapuutteet 2.4 Kosteusmittarivertailu Yleistä Betonialustat Tehdyn kyselyn avulla pyrittiin selvittämään Tiepiirien, RHK:n, eristysurakoitsijoiden ja muutamien suurempien kaupunkien käyttökokemukset v kuplineista tai tartuntavetolujuusvaatimuksen alittaneista eristyksistä ja näillä silloilla tehdyistä kosteusmittauksista sekä ainetta rikkomattomista että perinteisistä eristysalustan kosteuden mittausmenetelmistä. Tuloksia oli tarkoitus verrata aiempiin kuplimis- ja kosteusmittaustutkimuksiin. Kosteusmittarien vertailua varten valettiin VTT:llä betonilaatat, joiden kosteutta mitattiin vakioilmastohuoneissa kosteusmittarien maahantuojilta lainatuilla, uusilla kosteusmittareilla ja niiden perinteisillä vertailumenetelmillä. Kosteusmittarien tutkimista varten valmistettiin koostumuksilla MC (0,45) ja MC (0,40) betonimassoja sekä lisähuokoistettuina että ilman lisättyä ilmaa. Koska betonin kuivumista tutkittiin kahdessa eri vakio-olosuhteessa tapahtuneen säilytyksen aikana, valmistettiin betonilaattoja yhteensä 8 kpl. Laattoihin n:ot 1, 2, 5, 6 oli lisätty ilmaa, taul. 1.15 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Taulukko 1. Tutkimuksen betonimassojen reseptit. Koostumus yks. MC (0,45) MC (0,40) Laatat Laatat Laatat 1-2 Laatat 7-8 MECA kg Filleri kg ,1-0,6 kg ,5-1,2 kg ,0-2,0 kg ,0-3,0 kg ,0-5,0 kg ,0-10,0 kg ,0-16,0 kg Vesi kg 9 9 9,1 9,1 Glenium g Ilma Parmix g 10,0 11,5 Kiviaines yht. kg Sementtipitoisuus *) % Vesipitoisuus *) % 8,2 8,2 8,3 8,3 v/s 0,45 0,45 0,40 0,40 ra/s 10,0 10,0 9,6 9,6 *) Sementti- ja vesipitoisuudet on laskettu massareseptistä prosentteina kuiva-aineesta. Betonilaattojen yläpinnan mitat olivat 350 mm x 350 mm ja paksuus 300 mm. Betonimassa valettiin filmivanerimuotteihin, joissa ne säilytettiin kosteusmittaritutkimuksen ajan. Betonilaatoissa oli lähellä yläpintaa yksi 16 mm paksu harjaterästanko, jonka peitesyvyys oli 30 mm. Terästangon avulla oli tarkoitus selvittää, vaikuttaako raudoitus sähköisiin mittausmenetelmiin. Laattoja ei hiekkapuhallettu. Porareikäanturit asennettiin 3 vrk ennen ensimmäisiä porareikämittareilla tehtyjä kosteusmittauksia. Toisen mittauskerran yhteydessä porareiät olivat noin 10 pv vanhoja. Kolmatta porareikämittauskertaa varten porattiin uudet mittausreiät 3 päivää ennen mittauksia. Kahden laatan (n:o 1 ja 8) sisään noin 50 mm syvyydelle asennettiin valun yhteydessä jatkuvatoiminen tiedonkeruulaitteeseen kytketty MS-Sensor suhteellisen kosteuden mittausanturi. Ennen valua anturi kostutettiin ja kokeiltiin, että se mittaa kosteutta ja lämpötilaa ennen valua. Sen jälkeen anturi suojatiin kostealla kääreellä valuun asti kuivumisen estämiseksi. Kääre poistettiin välittömästi ennen valua. Anturia ei kalibroitu muulla tavoin. Taulukossa 2 on esitetty betonilaattojen massat ja märkätiheydet valun jälkeen sekä vertailukuutioiden (100x100x100) mm 3 puristuslujuudet.16 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Taulukko 2. Betonilaattojen ominaisuuksia Valu pvm yks ti pe ma pe Koostumus MC (0,45) MC (0,45) MC 0,40) MC 0,40) Betonilaatta n:o Maksimiraekoko mm Ilma % 5,3 4,6 2,5 2,5 5,8 5,5 2,5 2,5 Betonilaatan massa tuoreena kg 84,7 85,0 87,1 86,5 83,9 83,5 87,8 87,4 Puristusluj 28 d MPa 47,3 52,5 67,3 56,3 48,3 66,8 Märkätiheys kg/m Betonilaattojen säilytysolosuhteet Betonilaattoja säilytettiin valun jälkeen muoteissaan vakioilmastohuoneissa, joiden ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila pidettiin vakiona, kuva 5. Laattoja n:o 1, 3, 5 ja 7 säilytettiin koko ajan olosuhteessa RH % T C. Laattoja n:o 2, 4, 6 ja 8 säilytettiin ensin 28 d ajan olosuhteessa RH % T C ja siirrettiin sen jälkeen olosuhteeseen RH %/ T C. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin vertailubetonina yhtä vanhaa betonilaattaa. Sitä oli varastoitu olosuhteessa RH %/ T C yli kahden vuoden ajan (mitat 300x300x100)mm 3. Betonin koostumus oli MC (0,45), massaan ei lisätty huokostinta ja valupäivä oli Kuva 5. Tutkimuksessa käytetyt betonilaatat säilytettiin vakioilmastohuoneissa.17 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Kosteuden mittalaitteet ja mittausmenetelmät Tutkimuksessa vertailtiin yhteensä 12 erilaista betonin kosteuden mittausmenetelmää tai laitetta, taulukko 3. Tutkittujen kosteusmittarien valmistajat ja maahantuojat, joilta laite lainattiin on esitetty taulukossa 4. Joillakin laitteilla on myös muita maahantuojia. Laitteiden valokuvat on esitetty liitteessä 1. Taulukko 3. Tutkittujen kosteusmittarien valmistajat ja maahantuojat. Laite tai menetelmä Laitteen valmistaja Maahantuoja Tramex Concrete Moisture Encounter CME 4 Tramex Ltd, Irlanti Fattore Vitale & Co Tramex CMEXPERT Tramex Ltd, Irlanti Fattore Vitale & Co Gann Hydromette RTU anturi Gann B50 Gann Mess- und Regeltechnik GmbH& Co., Saksa J.H. Laaksonen Oy Trotec T-650 Amestec Oy Vaisala HMP 44 anturi (ø 12 mm, 3 kpl) + HMI 41 näyttölaite Vaisala Oy, Suomi Vaisala Oy Rotronic HC2-CO4 vaijerianturi (ø4 mm) + Hygro Palm HP 22 näyttölaite Rotronic AG, Sveitsi Fattore Vitale & Co Rotronic HC2-PO5 puikkoanturi (ø5 mm) + Hygro Palm HP 22 näyttölaite Rotronic AG, Sveitsi Fattore Vitale & Co Gemini TV-1505 anturi (ø7,9 mm) + näyttölaite+dataloggeri Gemini Data Loggers Amestec Oy Lufft Art Puikkoanturi ø 4 mm + A1-SDI näyttöaite Lufft GmbH Amestec Oy MS-Sensor (valettu betoniin) Sahlens Fuktkontroll, Ruotsi *) *) Vanha anturi, aiempi valmistaja Taulukko 4. Tutkimuksessa vertaillut kosteudenmittauslaitteet ja menetelmät. Laite tai menetelmä Mitä mitataan Miten mitataan ABSOLUUTTISEN KOSTEUDEN MITTAUS Kuivatus-punnitus-menetelmä betonin massan muutos 105 C:ssa menetelmä SFS-EN Kuivataan tuuletetussa lämpökaapissa PINTAKOSTEUDEN MITTAUS Tramex Concrete Moisture Encounter CME 4 betonin dielektrisyys Betonin pintamittaus Tramex CMEXPERT betonin dielektrisyys Betonin pintamittaus Gann Hydromette RTU anturi Gann B50 betonin dielektrisyys Betonin pintamittaus Trotec T-650 betonin dielektrisyys betonin pintamittaus SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS Vaisala HMP 44 anturi (ø 12 mm) + HMI 41 näyttölaite Rotronic HC2-CO4 vaijerianturi (ø4 mm) + Hygro Palm HP 22 näyttölaite Rotronic HC2-PO5 puikkoanturi (ø5 mm) + Hygro Palm HP 22 näyttölaite Gemini TV-1505 anturi (ø7,9 mm) + näyttölaite+dataloggeri Lufft Art Puikkoanturi ø 4 mm + A1-SDI näyttöaite MS-Sensor (valettu betoniin) anturin kapasitanssi anturin kapasitanssi anturin kapasitanssi anturin kapasitanssi anturin kapasitanssi anturin resistanssi Betoniin poratusta reiästä ø 16 mm Betoniin poratusta reiästä ø 7 mm Betoniin poratusta reiästä ø 7 mm Betoniin poratusta reiästä ø 16 mm Betoniin poratusta reiästä ø 7 mm Betoniin valetun anturin sisällä olevasta puupalasta18 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) MS-Sensor anturit olivat vanhempaa mallia ja olivat olleet varastoituna useita vuosia. Uudempia antureita ei ollut saatavissa tutkimuksen käyttöön. Nykyisin antureita valmistaa Fuktcom Ab. MS-Sensor anturin sisällä on puutikku, jonka kosteus betoniin valettuna asettuu samaan kosteustilaan kuin anturia ympäröivä betoni. Anturin kosteudenmittaustulos perustuu kostean puutikun sähkövastuksen mittaamiseen. Puutikun sähkövastus riippuu sen absoluuttisesta kosteudesta, joka vastaa ympäröivän betonin absoluuttista kosteutta. Mittauslaitteessa on sisäänrakennettu laskentamalli, joka muuttaa näin saadun betonin absoluuttisen kosteuden betonin suhteelliseksi kosteudeksi. Suhteellisen kosteuden mittaustuloksen tarkkuus riippuu siten myös siitä, kuinka hyvin laitteen sisällä oleva laskentamalli osaa muuttaa betonin absoluuttisen kosteuden betonin suhteelliseksi kosteudeksi. Betonin koostumus, hygroskooppisuus ja lämpötila vaikuttavat sorptiokäyrän muotoon ja siten suhteellisen kosteuden ja absoluuttisen kosteuden välinen riippuvuus on erilainen eri betoneilla ja eri olosuhteissa. Koska laite mittaa näin ollen ensin absoluuttisen kosteuden, olisi sen avulla teoriassa mahdollisuus saada selville samasta mittausaineistosta suhteellisen kosteuden lisäksi myös absoluuttinen kosteus [10] Absoluuttinen kosteus ja pintamittausmenetelmät Kuivatus-punnitus menetelmä Tutkimuksessa käytettyjen betonilaattojen absoluuttinen kosteus määritettiin näytekuutioiden nurkista lohkaistuista betonipalasista. Niiden absoluuttinen kosteus määritettiin kuivaamalla näytteitä lämpötilakalibroidussa, tuuletetussa lämpökaapissa lämpötilassa 105 C, kunnes peräkkäisin punnituksin todettiin, että niiden massa ei enää muutu (menetelmä SFS-EN ). Tätä menetelmää käytettiin tutkimuksessa pintamittarien kosteudenmittausten vertailumenetelmänä. Kuivatus-punnitus menetelmän merkittävin epätarkkuus liittyy työmaaoloissa näytteenottoon. Jos näyte otetaan poraamalla kuivaporauksella, poraus lämmittää ja samalla kuivaa porauskohtaa. Porauksen etu on, että näyte saadaan tavoitesyvyydeltä betonista. Kuumenemisen aiheuttamaa virhettä voidaan pienentää käyttämällä riittävän suurta näytteenottoporaa (esim. D 100 mm). Jos näyte otetaan piikkaamalla (esim. piikkausvasaralla), näytteessä korostuu helposti pintakerroksen kosteustila syvempien kerrosten osuuden jäädessä näytteessä vähemmälle. Kuitenkin myös pintamittarit korostavat betonin pintakerrosten vaikutusta kosteustulokseen.19 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Ruotsalaisen ohjeen [11] mukaan rakenteesta voidaan ottaa betoninäyte ennalta päätetyltä syvyydeltä siten, että ensin porataan riittävän suuren läpimitan (esim. D 100 mm) omaavalla näytteenottoporalla kuivaporauksena betoniin ura 10 mm syvyydelle näytteenottosyvyys+10 mm ja sen jälkeen poranäytelieriö katkaistaan. Poralieriöstä tai rakenteeseen poratusta reiästä piikataan tutkittava osa betoni betonista 5 mm tavoitesyvyyden yläpuolelta ja 10 mm sen alapuolelta, kuva 6. Kuva 6. Näytteen otto betonikannesta tavoitesyvyydeltä [11]. Pintamittausmenetelmät Tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista ainetta rikkomatonta betonin kosteuden pintamittaria. Ne mittasivat betonin dielektrisyyden, kun laitteita painettiin betonin pintaan. Betonilaatan pinnasta mitattu dielektrisyys riippuu sen pintakerroksen sähköisistä ominaisuuksista ja absoluuttisesta kosteudesta. Pintamittarien mittaustulos ei ole siten suoraan betonin absoluuttinen kosteus eli kosteuspitoisuus, vaikka tulokset riippuvat suurelta osin absoluuttisesta kosteudesta. Tutkituilla betoneilla pintamittarien mittaustulosten vaihteluväli oli: Gann B50 + Gann Hydromette RTU Trotec T-650 3,4 > 6 Tramex CME4 3,4 6,7 Tramex CMEXPERT. Laitteissa on sisäänrakennettu laskentakaava, joka muuntaa betonin pintakerroksen dielektrisyystuloksen kosteusarvoksi. Betonin koostumuksesta ja pinnan laadusta (esim. tasaisuus), laitteen laskentakaavasta ja mittaustarkkuudesta riippuu, kuinka hyvin laitteen ilmoittama tulos vastaa betonin todellista kosteuspitoisuutta. Tramexin pintamittauslaitteet ilmoittavat maahantuojan ilmoituksen mukaan suoraan betonin absoluuttisen kosteuden. Toisin sanoen niiden laskentakaava20 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) pyrkii muuntamaan betonin dielektrisyyden mahdollisimman hyvin absoluuttista kosteutta vastaavaksi arvoksi. Muut pintamittarit ovat käyttöohjeidensa mukaan vuodon ilmaisimia, joilla voidaan erottaa toisistaan betonipinnan märkiä ja huomattavasti kuivempia kohtia. Niiden tulosten vaihteluväli poikkeavat betonin kosteuspitoisuuden vaihteluvälistä, mutta ne ilmoittavat kuitenkin kosteuseroja. Ennen tutkimusta pintamittareita ei ollut kalibroitu eikä viritetty. Niille ei ole annettu kalibrointiohjeita Suhteellisen kosteuden mittausmenetelmät Tutkimuksessa käytettiin viittä suhteellisen kosteuden mittauslaitetta, joilla kosteus mitataan betoniin poratusta reiästä. Lisäksi mukana yksi betonin sisään valettu mittausanturityyppi. Porareikämittarien anturit olivat kapasitiivisia, valuun asennettava MS-Sensor anturi oli resistiivinen, kuva 7. Kuva 7. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus betoniin poratusta reiästä Betonin suhteellinen kosteus riippuu lämpötilasta. Siltatyömaalla betonin lämpötila vaihtelee päivittäin merkittävästi ja muuttuva lämpötila porareikämittauksen aikana antaa virheellisen tuloksen. Tarja Merikallion et. al. kirjoittamassa kirjassa [12] suositellaan, että porareikämenetelmää käytettäessä rakenteen lämpötilan tulee olla lähellä rakenteen tulevaa käyttölämpötilaa eikä sitä tulisi käyttää, jos lämpötila on välillä 15-2521 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) C. Silloilla tuleva käyttölämpötila vaihtelee useita kymmeniä asteita, eikä tätä suositusta voida siksi noudattaa. Muuttuvasta lämpötilasta aiheutuva virhe voidaan välttää siten, että otetaan betonirakenteesta näytteitä, jotka suljetaan ilmatiiviiseen koeputkeen. Näyte viedään vakiolämpötilaan. Koeputkessa olevan ilman kosteus voidaan mitata samoilla antureilla, joita käytetään porareikämittauksissa, kuva 8. Koeputkessa olevan betoninäytteen suhteellisen kosteuden mittaamisesta on menetelmäohje esim. Tarja Merikallion kirjassa [12]. Menetelmän käyttö on vielä vaikeampaa kuin porareikämittaus työmaalla eikä se käytännössä sovellu työmaan toimesta tehtäviin mittauksiin. Kuva 8. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus koeputkimenetelmällä betonirakenteesta irrotetuista näytepaloista [12] Suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden kalibrointi Käytännön kosteusmittauksissa suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden mittaustulosten oikea taso tarkistetaan lähes kaikkien valmistajien ohjeiden mukaan säännöllisesti kalibraattorilaitteissa. Niiden avulla voidaan todeta, näyttääkö laite kalibraattorin mukaisia vakiokosteuksia. Maahantuojat tarjoavat edustamilleen laitteille maksullisia huolto- ja kalibrointipalveluja. Mittaaja voi toimia myös siten, että kalibroi säännöllisesti laitteensa maahantuojan antamien kalibrointiohjeiden mukaan ja toimittaa sen maahantuojalle viritettäväksi käyttöohjeen mukaisin huoltovälein ja tarvittaessa useamminkin. Siltakansien betonin kosteusmittauksia varten tulee kosteusanturit kalibroida ja tarvittaessa virittää riittävän usein, jotta varmistetaan, että laitteen mittausvirhe22 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) on sallituissa rajoissa. Yleinen käytäntö on, että kalibrointi tehdään käyttäen kahta tunnettua vakio-olosuhdetta, joiden ilman suhteelliset kosteudet tunnetaan. Vakio-olosuhteet voidaan saada aikaan esim. tiettyjen kylläisten suolaliuosten avulla. Näiden liuosten käyttö perustuu siihen, että ne kehittävät yläpuolellaan olevaan ilmatilaan tunnetun suhteellisen kosteuden. Siltatyömaan kosteusmittauksiin on suositeltavaa tehdä kalibrointimittaukset kaliumsulfaatilla (K 2 SO 4 ) aikaansaadussa vertailukosteudessa (RH noin 97 %) ja vähintään yhdessä alemmassa vertailukosteudessa natriumkloridilla aikaan saadussa vertailukosteudessa (RH noin 75 %). Taulukossa 5 on esitetty kolmella kylläisellä suolaliuoksella kunkin suolaliuoksen yläpuolella olevaan ilmatilaan aikaansaatava ilman suhteellinen kosteus eri lämpötiloissa. Taulukko osoittaa, että ilman suhteellinen kosteus riippuu lämpötilasta. Siksi ympäristön (esim. huoneen tai sääkaapin, jossa kalibrointi suoritetaan) lämpötilan kalibroinnin aikana on oltava vakio (± 0,5 C). Taulukko 5. Greenspanin kalibrointitaulukko 1) [13]. Taulukon 5 sarakkeiden oikeissa reunoissa esitetyt luvut kuvaavat Vaisalan mukaan kylläisen suolaliuoksen yläpuolella olevan ilman vertailukosteuden epävarmuutta kyseisessä lämpötilassa [14 ]. Korkea (> 95 %) suhteellisissa kosteuksissa kalibrointi on epätarkempaa kuin alhaisemmissa kosteuksissa. Kun vapaassa tilassa olevan ilman lämpötila nousee, sen suhteellinen kosteus alenee. Tämä ilmenee myös yllä olevasta taulukosta. Kun mitataan betonin huokosissa olevan ilman suhteellista kosteutta (eli betonin suhteellista kosteutta) tilanne muuttuu tältä osin. Kun betonin lämpötila nousee, sen huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteus nousee. Kaikkia maahantuojia, joilta suhteellisen kosteuden mittauslaitteita saatiin lainaksi, pyydettiin kalibroimaan ja tarvittaessa virittämään lainatut laitteet näyttämään oikeaa tulosta ennen niiden luovutusta VTT:n tutkimukseen. Vaisalan suhteellisen kosteudenmittauslaite, joka oli VTT:n aiemmin hankkima, toimitettiin valmistajalle kalibroitavaksi ja tarvittaessa viritettäväksi välit-23 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) tömästi ennen mittausten aloitusta. Tässä tutkimuksessa Vaisalalla mitattiin muista poiketen kosteutta kahdella samanlaisella rinnakkaisanturilla. Geminin ja Lufftin valmistamat suhteellisen kosteuden mittausanturit kalibroitiin ja tarvittaessa viritettiin ennen tutkimuksen aloitusta maahantuojan toimesta. MS-Sensor anturin toiminta perustuu muista suhteellisen kosteuden mittauslaitteista poiketen sähkönjohtavuuteen. Laite mittaa sähkönjohtavuuden anturin sisältämästä puupalasta (ei suoraan betonista). Valmistaja (FuktKom Ab) tarkastaa ja virittää anturit tehtaalla ennen niiden toimitusta asiakkaalle. MS-Sensor antureita ei kalibroitu ennen tutkimuksen aloitusta. Anturit olivat olleet useita vuosia varastossa ennen niiden käyttöä. MS-Sensor anturien internet-sivulla tai käyttöohjeessa ei ole annettu tietoa laitteen mittaustarkkuudesta, kalibroinnista, käsittelystä ennen asennusta tai asentamisesta rakenteeseen, mikä on puute. FuktKom Ab:n Suomen edustajalta Hemming Parrollilta saadun suullisen tiedon mukaan MS-Sensor anturin mittaustarkkuus on ± 2% RH, kun betonin kosteus on välillä %. Anturi herätetään mittaamaan kosteutta ennen asennusta rakenteeseen kastelemalla se. Anturien kastelutavasta ei ollut saatavissa kirjallisia ohjeita: pitäisikö anturit kastella vesihöyryssä vai vesiupotuksessa, mikä on kastelun kestoaika tai miten anturit tulisi suojata kuivumiselta kastelun ja betonoinnin välisenä aikana [10]. Rotronicin antureita ei kalibroitu ennen mittausten aloitusta, koska se ei ollut maahantuojan ilmoituksen (Fattore Vitale Oy) mukaan tarpeen. Niiden tehdaskalibroinnista oli tuolloin kulunut noin 2-3 kk. Rotronic-mittausanturien kalibroinnista annetaan Teknokalor Oy:n internet-sivulla seuraavat ohjeet: Mittaajan on aina osattava arvioida mittaustulostensa epävarmuus (tarkkuus). Mittaustuloksen tarkkuuteen vaikuttaa mm. mittarin tarkkuus ja käytetty mittausmenetelmä. Jotta voidaan todeta mittauslaitteen pysyvän oman tarkkuutensa rajoissa, suhteellisen kosteuden anturit ja on syytä kalibroida ja mahdollisesti virittää jopa 2-4 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi huolellinen ja tarkka mittaaja kalibroi mittauslaitteensa säännöllisesti itse ennen jokaista mittausta. Mittausten päättyessä VTT kalibroi tutkimuksessa käytetyt kapasitiiviset suhteellisen kosteuden porareikämittausanturit (Vaisala, Rotronic, Gemini ja Lufft), ks. kohta24 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) 3 Tulokset 3.1 Kysely ulkomaille Siltojen vedeneristysten EN-standardeja ja EOTA:n ohjeita valmistelevien työryhmien (CEN/TC 254 WG 6 ja EOTA Working Group 01.07/01) jäsenille lähetettiin Tiehallinnon siltatekniikan nimissä kysely kussakin maassa noudatettavista kansallisista siltakannen vedeneristysalustan enimmäiskosteusvaatimuksista, kosteudenmittausmenetelmistä ja keinoista eristyksen kuplimisen estämiseksi. Vastaus kyselyyn saatiin neljästä maasta: Englanti (Jim Gallagher, Highways Agency, Department of Transport), Itävalta (Enrico Eustacchio/ Grazin teknillinen yliopisto), Hollanti (Icopal BV, Frits Zandvoort), Tsekin tasavalta (Zusana ervenková). Kyselyn tulokset on esitetty taulukossa 6. Suomen osalta siihen on lisätty vertailutietona Tiehallinnon töissä vuonna 2009 noudatetun käytännön mukainen tilanne. Taulukko 6. Eurooppalaisille siltojen vedeneristysten säädöksiä valmisteleville ryhmille tehdyn kyselyn tulokset (vertailutietona Suomen käytäntö 2009) Kysymykset ulkomaille, vastaukset ja Suomen käytäntö Kysymys Käytössä olevat numeeriset, ikään perustuvat tai muut vaatimukset siltakannen 1 sallitulle enimmäiskosteudelle ennen vedeneristyksen asentamista Englanti Urakoitsija saa asentaa vedeneristyksen 7 päivän ikäiselle betonille edellyttäen, että se täyttää kansallisten standardien vaatimukset. Vaatimukset on esitetty asiakirjassa Interim Advice Note 96/07 Rev 1, Guidance on implementing results of research on bridge deck waterproofing). Tuotteilla tulee olla HAPAS-hyväksyntä. Itävalta Tsekki Hollanti Suomi Betonin absoluuttinen kosteus ei saa olla yli 4 massa-% syvyydellä 20 mm Betonin ikä vähintään 21 d ennen eristämistä ja absoluuttinen kosteus ei saa olla yli 4 massa-% syvyydellä 20 mm. Poikkeuksena tuoreelle betonille hyväksytyt eristykset. Numeeriset kosteusvaatimukset, kun kannen pinta-ala 100 m 2. Vähimmäisikävaatimus, kun kannen pinta-ala < 100 m 2. Viite: InfraRYL Kysymys 2 Miten todetaan ennen eristystöiden aloittamista, että sillan betonikansi täyttää kosteusvaatimukset? Englanti Mittaamalla Itävalta Mittaamalla Tsekki Mittaamalla Hollanti - Suomi Mittaamalla, kun kannen pinta-ala 100 m 225 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Kysymys Onko sillanrakennustyömaalla käytännössä mitään betonin kosteudenmittausmenetelmää käytössä (menetelmän tyyppi, numero ja nimi)? 3 Englanti Urakoitsija valitsee käyttämänsä mittausmenetelmän. Vastauksessa mainitaan esimerkkinä käytössä olevasta laitteesta Elcometer-pintamittari, josta on kuva Elcometerin internet sivulla Laite ei ole Suomessa myynnissä. Laite mittaa betonin dielektrisyyttä ainetta rikkomatta ja muistuttaa ulkonäöltään Tramex-laitetta Itävalta Betonin kosteus mitataan kuivaamalla rakenteesta irrotettu näyte tai kalsiumkarbidimenetelmällä Tsekki Kosteus mitataan kuivaamalla rakenteesta irrotettu näyte tai helpolla menetelmällä painamalla sanomalehden sivua siltakanteen, jolloin paperin tulee pysyä kuivana. On olemassa myös kosteudenmittauslaitteita. Hollanti - Suomi Rakenteesta irrotetun betoninäytteen absoluuttinen kosteus (menetelmä VTT- 2650) ja betonin suhteellinen kosteus betoniin poratusta reiästä (VTT 2649) Kysymys Kuka suorittaa nämä mittaukset työmaalla? 4 Englanti Urakoitsija Itävalta Kosteusmittaus on osa eristystöiden rakentamisen valvontaa ja sen suorittaa akkreditoitu testauslaboratorio Tsekki Urakoitsija Hollanti - Suomi Urakoitsija teettää kosteusmittaukset alihankintana tai tekee ne itse. Siltatyömaiden kosteusmittausten palvelujen tarjoajia ei ole sertifioitu. Itävalta Kysymys Onko vedeneristysrakenteita hyväksytty asennettaviksi tuoreen, märän betonin 5 päälle? Mitkä ovat näiden vedeneristysrakenteiden tuotemerkit ja betonialustan kosteusvaatimukset? Englanti Kyllä, hyväksyntätutkimustulosten perusteella. Yhtään tuotetta ei ole hyväksytty tuoreemmalle kuin 3 päivän ikäiselle betonille. Toistaiseksi Itävallassa ei ole tästä määräyksiä. Uusissa rakentamismääräyksissä kehitetään vaatimuksia tämän tyyppisille rakenteille. Tsekki Eristyksen saa asentaa 7 päivän ikäiselle betonille, jonka kosteus on noin 6 %. Tuoreelle betonille käytetään niille hyväksyttyjä eristysrakenteita. Tällöin betonialusta käsitellään ennen eristämistä epoksipohjaisella eristysalustan tiivistysaineella, jonka täytyy olla hyväksytty soveltuvaksi tuoreelle betonille. Käytössä on Saksassa ohjeen TL-BEL-EP mukaan tutkittuja tuotteita Hollanti - Suomi InfraRYL2006:n osassa 3 edellytettyä kosteammalle betonille (abs. kosteus 6 % tai suht.kosteus 97 %) SILKO-hyväksytty eristysalustan tiivistysaine, kun käytetään nestemäisenä levitettävää eristystä 2 x Joustoepoksiprimer NordEpox KPP Primer + NordEpox polyuretaani (MJS-Group Oy)26 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Kysymys Pääasiallinen syy vedeneristyksen kuplimiseen tai irtoamiseen betonisilla siltakansilla? 6 Englanti Kosteus Itävalta Betonin kosteus. Joskus bitumikermien pinta riippuen sääolosuhteista. Tsekki Kuplimisen aiheuttava: betonin liian suuri (> 4 %) kosteus ennen eristämistä, eristettävän pinnan likaisuus, kosteus ja liallinen sileys, liian korkea ilman lämpötila (> 30 C) eristystyön aikana ja työvirheet Hollanti - Suomi Kermin kuplimisen aiheuttaa veden höyrynpaineen vaihtelu betonin pintakerroksen huokosissa. Siihen myötävaikuttaa, jos betonin pintakerroksen huokoisuus on korkea tai eristyksen tartunta alustaan on alun perin ollut heikko. Kysymys Mitkä ovat parhaat menetelmät välttää vedeneristyksen kuplimis- tai irtoamisongelmia? 7 Englanti Standardissa esitettyjen suositusten noudattaminen Itävalta Betonipinnan valmistuksen hyvä laatu, epoksipohjaisten tartunta-aineiden käyttö ja erinomainen kermien asennustyö Tsekki Epoksitiivistyksen käyttö, hyvät asennusolosuhteet, käytetään vain Tsekin liikenneministeriön hyväksymiä eristysrakenteita Hollanti Betonipinnan epoksitiivistys (esim. Saksassa). Hollannissa ei yleensä käytetä vedeneristystä betonisen siltakannen päällä, betonia pidetään vedenkestävänä eikä kuplimista esiinny, koska vesi pääsee helposti valumaan pois. Suomi Paras tapa on käyttää epoksitiivistystä eristyksen alla. Lisäksi kannen betonin ilmamäärä 3%, betonipinnan makrokarkeus 1,5 mm, tulee olla hyvät sääolosuhteet ja riittävän kuiva alusta. 3.2 Kysely kotimaahan Kotimaasta ei saatu Tiehallinnon lähettämään kyselyyn yhtään palautetta (kyselylomake liitteenä 7). Kysely näytti olleen huono keino saada selville kuplimisvaurioita kotimaan työmailta. Tiedot vedeneristysten vaurioista ja laatupuutteista olisivat tarpeen rakentamisohjeiden ja materiaalien kehitystyössä. Laatupuutteiden, niiden laajuuden ja syiden selvittäminen tuottaisi käyttökelpoista aineistoa laatuvaatimusten tarkistamisen perusteeksi. Olisiko laatupuutteet mahdollista kerätä Liikenneviraston tietokantaan systemaattisesti esim. siten, että työmaan poikkeamaraporttien laatimisen yhteydessä toimitettaisiin niistä tieto Liikennevirastolle yksinkertaisella lomakkeella? 3.3 Kosteusvaatimukset ja niiden todentamismenetelmät Suomessa on useiden vuosien ajan ollut käytäntö, että betonisen eristysalustan sallittu enimmäiskosteus ei saa ylittää vaatimusrajaa. Nykyiset kosteusvaatimukset on esitetty InfraRYL 2006:n osassa 3 [1].27 TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S (40) Taulukko 7. Eristysalustan suurin sallittu kosteus ennen eristystöiden aloitusta [1]. Materiaali Kauttaaltaan kiinnitetty kermi, nestemäisenä levitettävä eristys, epoksitiivistys Paineentasauskermi, kumibitumimastiksi Eristysalustan suurin sallittu kosteus Absoluuttinen kosteus Suhteellinen kosteus VTT-2650 VTT-2649 m-% % 5,0 93 6,0 96 Kyselyyn saatujen vastausten mukaan Itävallassa sillan betonikannen absoluuttinen kosteus ennen eristystöiden aloittamista ei saa olla yli 4 massa-% syvyydellä 20 mm. Tsekki ilmoitti seuraavansa Saksan käytäntöä. Saksassa on standardin ZTV-SIB mukaan siltakansilla suurin sallittu betonin kosteus 4 % ennen eristämistä. Usein esitetään näkemyksiä, että nykyiset betonit kuivuvat huomattavasti hitaammin kuin ennen. Tämä ei pidä Tarja Merikallion et.al. mukaan paikkaansa [12]. Hitaammalta tuntuva kuivuminen johtuu tämän viitteen mukaan siitä, että mittaamalla betonilattiarakenteen kosteutta 1980-luvulla julkaistujen ohjeiden mukaisesti, voidaan suhteelliseksi kosteudeksi saada esimerkiksi 70 % RH, kun taas nykyohjeiden mukaan voidaan saada tulokseksi yli 90 % RH arvoja. Edellä mainitun viitteen mukaan helppokäyttöisillä pintakosteuden osoittimilla ei tule määrittää betonirakenteen päällystettävyyttä uudisrakentamisessa, koska ne mittaavat vain ohuen pintakerroksen kosteutta, mutta eivät mittaa suhteellista kosteutta. Lattiabetonirakenteen päällystettävyyttä mitattaessa on Merikallion et al. mukaan olennaista tietää suhteellinen kosteus, koska kosteusvaatimukset on lattianpäällystysohjeissa ilmoitettu suhteellisena kosteutena. (Ne voitaisiin kyllä asettaa myös absoluuttisina kosteusarvoina). Yleisin betonin suhteellisen kosteuden mittaustapa on porareiästä tehty mittaus. Mittauksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. porareiän syvyys, puhdistus, tiivistys ja tasaantuminen, mittalaitteen kalibrointi ja muu kunto, mittalaitteen tasaantumisaika porareiässä, ympäröivän ilman lämpötila ja sen vaihtelut mittauksen aikana sekä betonin lämpötila ja sen vaihtelu mittauksen aikana. Lämpötila vaikuttaa merkittävästi kosteuden mittaukseen. Jos mittauspään ja mitattavan materiaalin välillä on 1 C lämpötilaero, se voi aiheuttaa 5 %- yksikön virheen suhteellisen kosteuden mittaustuloksessa. Porareikämittausta tehtäessä rakenteen lämpötilan tulee olla lähellä rakenteen tulevaa käyttölämpötilaa. Jos lämpötila mittauksen aikana poikkeaa edellä mainitusta yli 5 C, Näytä lisää
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden Lisätiedot Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen 2 2 4 4 1 MITTAUS Työmaalla mitattavia asioita ovat kuivumisolosuhteet sekä rakenteiden kosteuspitoisuudet. Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330
1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207 Lisätiedot 42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset
1 10.2.2012 InfraRYL 2006. Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Tekstimuutokset (lihavoidut kohdat) 42300.3 Tekninen työsuunnitelma.2 12 kuten ennenkin ympäristönsuojelu, SILKO-ohje 1.112. Viitteet 5 Lisätiedot Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013
Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa, Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013
KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... Lisätiedot Kosteusmittaus. kosteusmittaukset. kosteusmittaukset. kosteusmittaukset
Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humittest.inet.fi 1 Kiinteistöjen kosteusmittaukset Kiinteistöissä tehtävissä kosteusmittauksissa mitataan sisäilman tai Lisätiedot Kosteusmittausraportti
Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin Lisätiedot - 1 - Menetelmä n:o VTT-S-05050-09 Päivitetty 30.5.2013
1-1 - Menetelmä n:o VTT-S-05050-09 Päivitetty 30.5.2013 VTT-S-05050-09 SILTAKANNEN NESTEMÄISENÄ LEVITETYN VEDENERISTYKSEN TAI TIIVISTYSEPOKSIN VESITIIVIYDEN MITTAUS. KORKEAJÄNNITE- MENETELMÄ. 1 MENETELMÄN Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000 Lisätiedot Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys
1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön Lisätiedot PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE
Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan Lisätiedot Kosteusmittausten haasteet
Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen Lisätiedot Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus
Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva Kyösti Laukkanen: Vedeneristyksen tartuntalujuusmittaus Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015
As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus Lisätiedot Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02777-07 26.3.2007 (Oulu: Kasarmintien ylikulkusilta 10.2.06) Kahden sillan kansilaattojen RHseurantamittaukset Tilaaja: Tiehallinto Valtion ydinjätehuoltorahasto Ratahallintokeskus Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot Lisätiedot Kosteusmittausraportti
1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE Lisätiedot Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja
Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275, Lisätiedot YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet... Lisätiedot Puun kosteuskäyttäytyminen
1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä Lisätiedot TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta
PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot Betonin halkeamien injektointiaineiden,
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden, Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011 KOHDE TILAAJA - Kaivohaka 3-5 b 66, 13210 Hämeenlinna / Matintalot - Kohteen vuokralainen KÄYTTÖTARKOITUS - Tarkoitus selvittää suihkuhuoneen lattiapäällysteen aluskosteus Lisätiedot Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5
KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo Lisätiedot Betonikoulutus 28.11.2013
Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS. Lisätiedot Mittausten jäljitettävyysketju
Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut Lisätiedot Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.
KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas: Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)
1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia Lisätiedot sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1249958 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Kellarikerros / kuntosali ja käytävätilat Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu 09-839 355 38 Toimeksianto: Lisätiedot Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5
1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa Lisätiedot Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet
1 (7) Tasoitteiden alkaliselta kosteudelta suojaavat ominaisuudet Kehityspäällikkö Gunnar Laurén, Saint-Gobain Weber Oy Ab Johdanto Lattiapäällysteiden kosteusherkkyys on ollut jo pitkään tiedossa, mm Lisätiedot TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN
TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN Tilaaja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Kimmo Huttunen Laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Jarkko Piironen Suoritus 1.10. Laskentatarkastelut 2 Laskentatarkastelut Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011. Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02770-11 20.4.2011 Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon db-lattia Tilaaja: Fescon Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02770-11 1 (4) Tilaaja Lisätiedot Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1
MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2 Lisätiedot Kosteuskartoitusraportti
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot testo 831 Käyttöohje
testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin Lisätiedot PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS
PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE Lisätiedot Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien
TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4 Lisätiedot Koneistusyritysten kehittäminen. Mittaustekniikka. Mittaaminen ja mittavälineet. Rahoittajaviranomainen: Satakunnan ELY-keskus
Koneistusyritysten kehittäminen Mittaustekniikka Mittaaminen ja mittavälineet Rahoittajaviranomainen: Satakunnan ELY-keskus Yleistä Pidä työkalut erillään mittavälineistä Ilmoita rikkoutuneesta mittavälineestä Lisätiedot Kosteusmittausraportti
Sivu 1/16 Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA Lisätiedot RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO
RT 14-10675 ohjetiedosto lokakuu 1998 1(5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete Lisätiedot KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren Lisätiedot Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos
Kosteuden monitorointimenetelmät i ti t TkL Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Esitelmän sisältö Kosteuden Lisätiedot Vantaan kaupungintalo. Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 TUTKIMUSRAPORTTI
Vantaan kaupungintalo Kellarikerroksen seinärakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaikaselvitys 4.6.2008 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY/ HUMI-GROUP Halsuantie 4, 00420 Helsinki Puh. 0207 698 698, fax Lisätiedot Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän Lisätiedot Epoksitiivistyksen yhtenäisyyteen vaikuttavat tekijät 28.1.2015 Jarmo Julku
Epoksitiivistyksen yhtenäisyyteen vaikuttavat tekijät 28.1.2015 Jarmo Julku Diplomityön tutkimuksen sisältö Kirjallisuusselvitys epoksitiivistyksen käytöstä ja kuplimisen syistä Kenttätutkimukset viidessä Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3
OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen Lisätiedot Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä
Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan Lisätiedot http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi
Kosteuskartoitus TYÖ: 07281 OSOITE: Hakunilan uimahalli http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 HELSINKI ALUEKONTTORI: Kaikun Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika Lisätiedot Mitä kalibrointitodistus kertoo?
Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi. Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus
26 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus Liikenneviraston ohjeita 26/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Kyösti Laukkanen Lisätiedot 192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52 Lisätiedot Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat Lisätiedot testo 610 Käyttöohje
testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Lisätiedot Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1256373
KARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1256373 Kohde: Peltovuoren Päiväkoti Osoite: Peltovuorentie 2 01690 VANTAA Yhteyshenkilö: (09) 839 34143 Toimeksianto: kartoitus liittyen raportissa yksilöityyn vahinkoon tai Lisätiedot AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA
Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL. Lisätiedot ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta- Lisätiedot Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan.
Testo 106 suojakotelolla Nopea mittari omavalvontaan. Nopea mittaus ohuella mittapäällä jälkiä jättämättä Tarkka mittaustulos Äänihälytys Testo 106:ssa on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979 Lisätiedot Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset
FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset 1. Tausta 2. Mittausmenetelmät 3. Mittauslaitteet 4. Määräysarvot 5. Mittaustulokset ja havainnot 6.Tulosten tarkastelu 7. Lisätietoja Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot FRAME-seminaari 8.11.2012
FRAME-seminaari 8.11.2012 Olli Teriö Rakennustyömaan olosuhdehallinta Kuivatus Lämmitys Ilmanvaihto Kosteuden haihtuminen betonin pinnasta, kun pinta on märkä Ilma ja betoni 18-21 o C Rh 50-70% Ilmavirta Lisätiedot Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille
Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä, Lisätiedot Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila
Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011
TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute