Fraunhofer-Gesellschaft

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Vapour convection becomes calculable - unsteady model for consideration of convective moisture ingress at the simulation of lightweight constructions

 
: Zirkelbach, D.; Künzel, H.M.; Schafaczek, B.; Borsch-Laaks, R.

Air Infiltration and Ventilation Centre -AIVC-, Coventry; Energie- und Umweltzentrum am Deister -EUZ-, Springe-Eldagsen; Fraunhofer-Institut für Bauphysik -IBP-, Stuttgart:
4th International Symposium on Building and Ductwork Air Tightness, BUILDAIR & 30th AIVC Conference "Trends in High Performance Buildings and the Role of Ventilation" 2009. Reader : 1. - 2. Oktober 2009 in Berlin, with accompanying trade fair; complete contributions
Springe-Eldagsen, 2009
pp.84-85
International Symposium on Building and Ductwork Air Tightness (BUILDAIR) <4, 2009, Berlin>
Conference "Trends in High Performance Buildings and the Role of Ventilation" <30, 2009, Berlin>
Internationales Symposium "Luftdichtheit von Gebäuden und Lüftungssystemen" <4, 2009, Berlin>
Tagung "Entwicklungen bei Hocheffizienten Gebäuden und die Rolle der Lüftung" <30, 2009, Berlin>
English
Conference Paper
Fraunhofer IBP ()

Abstract
So far, the ideal-tight typical cross section is usually considered at the evaluation of constructions with the help of hygrothermal simulation. Usually always appearing additional humidification at lightweight construction elements, caused by convection, is not considered so that impermeable constructions seem, contrary to practice, more favourable than those that are more vapour-permeable. An unsteady model is now presented, based on flat consideration about fixed quantities to swell, which quantifies moisture ingress caused via convection subject to the real construction and basic conditions and thus allows situation-specific requirements for the air tightness of construction elements.

 

Bei der Beurteilung von Konstruktionen mit Hilfe hygrothermischer Simulationen wird bisher in der Regel der idealdichte Regelquerschnitt betrachtet. Bei Leichtbauteilen normalerweise immer auftretende zusätzliche Befeuchtungen durch Konvektion wird nicht berücksichtigt, so dass diffusionsdichte Konstruktionen im Widerspruch zur Praxis günstiger erscheinen als diffusionsoffenere. Aufbauend auf einer pauschalen Berücksichtigung über feste Quellmengen wird nun ein instationäres Modell vorgestellt, dass den Feuchteeintrag über Konvektion in Abhängigkeit von den tatsächlichen Konstruktions- und Randbedingungen quantifiziert und so situationsspezifische Anforderungen an die Luftdichtheit von Bauteilen ermöglicht.

: http://publica.fraunhofer.de/documents/N-145915.html