1建筑物湿度控制在设计建筑物围护结构时,与其相关的机械系统,温度,湿度,降水和室内气象条件这些因素往往被忽略了,人们的注意力可能更多的放在了建筑物的外观及造价上,而并非性能
极限条件的定义(限制条件)在建筑物的耐久性中起着关键的作用
在结构工程中,负荷和负载阻力被认为是限制条件,如被指定的挠度
类似的方法也适用于防潮工程
降水,温湿度和室内气候都被认为是环境负荷的主要限制条件,如腐烂,腐朽,霉变和腐蚀
防潮工程使用了一种迭代和跨学科的系统方法来制定绩效指标用以达到湿度参数的目标
图表1:北美洲湿热地区西安工程大学研究生范坤邮箱:le_chien2008@qq
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2环境负荷湿热地区,多雨地区和室内气候的环境负荷级别被应用于防潮工程建筑的围护结构和机械系统
图表1和图表2分别说明了北美洲湿热地区和多雨地区的分布
表格1描述了室内气候级别
湿度平衡当水分凝结率超过除湿率的时候水分在建筑物维护结构中积累
当水分积累超过构件储水能力而非性能的显著降低或较长的使用寿命时,潮湿问题出现
材料中的水分存储能力取决于时间,温度和材料的特性
水分的存储能力是决定性能的关键因素
考虑下列三个例子:一个木结构墙西安工程大学研究生范坤邮箱:le_chien2008@qq
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3体,一个钢结构墙体和一个砌石墙体
在外部用木材为基础护套的框架墙里,木材可以牢牢的锁住水分,直到水分的含量超过本身重量的16%(“木材表面霉菌极限”)
木材的平衡含水率,接触到了80%表面霉菌极限的相对湿度
在大多数气候条件下,多数木质材料按重量来平衡一个大约5%至6%的水分含量
表面霉菌极限和典型外部木结构墙的平均水平之间的差异是占重量约10%的水分含量
换句话说,水分存储容量或者外部用木材为基础的木框架墙的吸湿缓冲能力约为10%
如果按重量超出约16%的水分积累,木材表面有可能滋生霉菌