FI127346B - Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi - Google Patents

Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI127346B
FI127346B FI20165962A FI20165962A FI127346B FI 127346 B FI127346 B FI 127346B FI 20165962 A FI20165962 A FI 20165962A FI 20165962 A FI20165962 A FI 20165962A FI 127346 B FI127346 B FI 127346B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
concrete
moisture
pipe
tube
inner end
Prior art date
Application number
FI20165962A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20165962A (fi
Inventor
Markku Peittola
Petri Kasurinen
Tuomo Kovanen
Markus Haatainen
Miro Harjumäki
Original Assignee
Lujabetoni Oy
Vav Asunnot Oy
Markku Peittola
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lujabetoni Oy, Vav Asunnot Oy, Markku Peittola filed Critical Lujabetoni Oy
Priority to FI20165962A priority Critical patent/FI127346B/fi
Priority to SE1751334A priority patent/SE541360C2/sv
Application granted granted Critical
Publication of FI20165962A publication Critical patent/FI20165962A/fi
Publication of FI127346B publication Critical patent/FI127346B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/38Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass
    • G01N33/383Concrete or cement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
    • B28B23/0025Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects with installation or service material, e.g. tubes for electricity or water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28CPREPARING CLAY; PRODUCING MIXTURES CONTAINING CLAY OR CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28C7/00Controlling the operation of apparatus for producing mixtures of clay or cement with other substances; Supplying or proportioning the ingredients for mixing clay or cement with other substances; Discharging the mixture
    • B28C7/02Controlling the operation of the mixing
    • B28C7/022Controlling the operation of the mixing by measuring the consistency or composition of the mixture, e.g. with supply of a missing component
    • B28C7/024Controlling the operation of the mixing by measuring the consistency or composition of the mixture, e.g. with supply of a missing component by measuring properties of the mixture, e.g. moisture, electrical resistivity, density
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/02Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements
    • E04B1/04Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements the elements consisting of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stone-like material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/02Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements
    • E04B1/04Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements the elements consisting of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stone-like material
    • E04B1/043Connections specially adapted therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/38Connections for building structures in general
    • E04B1/41Connecting devices specially adapted for embedding in concrete or masonry
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/48Special adaptations of floors for incorporating ducts, e.g. for heating or ventilating
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/223Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/226Construction of measuring vessels; Electrodes therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/38Concrete; Lime; Mortar; Gypsum; Bricks; Ceramics; Glass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Keksinnön kohteena on väline betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi sekä menetelmä välineen käyttämiseksi. Välineeseen kuuluu putki (1), jossa on sisäpää (2) ja ulkopää (3), jolloin putki asennetaan betonirakenteen (4) valun yhteydessä sen sisään niin, että sen sisäpää jää valun sisään mittausalueelle ja ulkopää jää avoimeksi valun ulkopuolelle. Putken sisäpäässä on betonin kosteutta läpäisevä sulku (5) sekä tukielin (6) ja putken sisälle on järjestetty sen ulkopuolelta lähtevä ja sisäpäässä tukielimen kiertävä ja ulkopäästä ulos takaisin ulottuva vetoelin (7). Lisäksi siinä on vetoelimeen tukeutuva kosteusanturi (8) ja tiivistetulppa (9) siten, että tiivistetulppa on vedettävissä vetoelimellä putken ulkopäästä lähelle sen sisäpäätä kosteusanturi edellä kosteusanturilla varustetun mittauskammion (10) muodostamiseksi putken sisäpäähän kosteutta läpäisevän sulun ja tiivistetulpan väliin.

Description

VÄLINE JA MENETELMÄ BETONIRAKENTEEN KOSTEUDEN MITTAAMISEKSI
KEKSINNÖN ALA
Keksinnön kohteena on välinen ja menetelmä betonirakenteiden kosteuden mittaamiseksi.
KEKSINNÖN TAUSTA
Betonirakenteiden riittävä kuivuminen valun jälkeen on syytä mitata, jotta vältetään kosteusherkkien päällysteiden mikrobivauriot ja kemiallinen vaurioituminen, päällysteiden haitalliset kosteusliikkeet ja alustaan kiinnitettävien materiaalien irtoaminen. Perinteisesti betonirakenteen suhteellinen kosteus mitataan joko ra15 kenteeseen poratusta reiästä tai betonirakenteesta irrotetusta näytepalasta.
Suurimpana ongelmana näissä tunnetuissa näytettä rikkovissa menetelmissä on mittauksen hitaus ja epätark20 kuus. Betonin poraaminen ja näytepalojen ottaminen muuttavat aina merkittävästi betonin vallitsevaa kosteustasapainoa. Näin esimerkiksi porauksessa alkuperäinen poraussyvyydellä vallinnut kosteuspitoisuus saavutetaan noin kolmen päivän kuluttua porauksesta.
Samoin antureiden asentaminen porattuihin reikiin vaatii nopeutta ja tarkkuutta ja siitä huolimatta jokaisen toimenpiteen jälkeen joudutaan odottamaan suhteellisen kauan mittausolosuhteiden tasoittumista. Julkaisussa WO-9964856-A1 on esitetty väline betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi.
KEKSINNÖN TARKOITUS
Keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä mainitut tunnetun tekniikan epäkohdat. Erityisesti keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin uudenlainen väline ja menetelmä, joiden avulla betonin kosteusmittaukset voi2
20165962 prh 28 -09- 2017 daan suorittaa entistä yksinkertaisemmin, nopeammin, tarkemmin, edullisemmin ja rakenteita rikkomatta.
KEKSINNÖN YHTEENVETO
Keksinnön mukaiseen välineeseen betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi kuuluu putki, jossa on sisäpää ja ulkopää, jolloin putki asennetaan mitattavaan betonirakenteeseen sen valun yhteydessä sen sisään niin, että sen sisäpää jää valun sisään mittausalueelle ja ul10 kopää jää avoimeksi valun ulkopuolelle. Putken sisäpäässä on betonin kosteutta läpäisevä sulku sekä putkeen sisäänpäin ulottuva tukielin. Edelleen putken sisällä on sen ulkopuolelta ulkopäästä lähtevä ja sisäpäässä tukielimen kiertävä ja ulkopäästä ulos takaisin ulottuva vetoelin. Tähän pitkänomaiseen ja taipuisaan vetoelimeen tukeutuu kosteusanturi ja tiivistetulppa siten, että tiivistetulppa on vedettävissä vetoelimellä putken ulkopäästä lähelle sen sisäpäätä kosteusanturi edellä, jolloin putken sisäpäähän saadaan muodos20 tetuksi kosteusanturilla varustettu mittauskammio putken sisäpäässä olevan kosteutta läpäisevän sulun ja tiivistetulpan väliin.
Putken sisäpäässä oleva sulku on rakenteeltaan sellai25 nen, että se päästää läpi ulkopuolella olevasta betonista tulevan kosteuden mittauskammioon, mutta estää kuitenkin valuvaiheessa betonin pääsyn putken sisään. Edullisimmin tulpan muodostaa betonitulppa, joka on kiinnitetty putken päähän. Lisäksi edullisessa keksin30 nön sovelluksessa betonitulpan sisäpinta on työstetty kosteutta läpäiseväksi. Toisin sanoen sen sisäpinta on karhennettu tai muulla tavoin rikottu niin, että siihen valmistusvaiheessa muodostuva ohut kalvomainen rakenne on poistettu.
20165962 prh 28 -09- 2017
Putkena käytetään edullisimmin sileän ja umpinaisen vaipan omaavaa muoviputkea, vaikkakin myös muut materiaalit, jotka muodostavat vesihöyryä läpäisemättömän pinnan, voivat tulla kyseeseen.
Edullisesti tukielin on lenkki, koukku, levyssä oleva reikä, holkki tai vastaava rakenne, jonka kautta vetoelin, kuten siima tai naru, kiertää ja pääsee luistamaan. Näin siima tai naru pääsee luistamaan tukieli10 men kautta olennaisen vastuksettomasti, kun sitä toisesta päästään vedetään putken ulkopään ulkopuolelta. Tukielin on sopivimmin tuettu, kuten kiinnitetty tulppaan .
Eräässä keksinnön sovelluksessa tukielin ulottuu sulun, kuten betonitulpan läpi sen ulkopuolelle. Tällöin valettaessa betoni keksinnön mukaisen välineen ympärille tukielin ankkuroituu kiinni kovettuvaan betoniin ja pysyy varmasti paikallaan.
Putkessa vetoelimellä liikutettava tiivistetulppa on kimmoisaa kumi- tai muovimateriaalia, joka tiivistyy putken sisävaippaa vasten ja estää ulkopuolisen kosteuden pääsyn sillä putken sisäpäähän muodostettavaan mittauskammioon. Tiivistetulppaan on lisäksi järjestetty sopiva läpivienti, jonka kautta kosteusanturin johto pääsee kulkemaan mittauskammioon. On myös mahdollista, että kosteusanturi on kiinni ja/tai upotettu tiivistetulppaan, jolloin koko tulpan läpi kulkevaa läpivientiä ei johdolle tarvita.
Eräässä keksinnön sovelluksessa mittauskammio muodostuu siis vesihöyryä läpäisemättömistä putken vaipasta ja tiivistetulpasta sekä vesihöyryä läpäisevästä put35 ken sisäpäässä olevasta sulusta. Toisessa sovelluksessa koko mittauskammio tiivistetulpan rajaamaa päätyä lukuun ottamatta on kosteutta läpäisevää materiaalia,
20165962 prh 28 -09- 2017 kuten betonia. Tällainen rakenne on helposti toteutettavissa poraamalla kovettuneeseen betonikappaleeseen reikä, joka muodostaa mittauskammion ja johon sitten liitetään tarvittavan pituinen putki.
Erityisesti silloin, kun vesihöyryä läpäisemätön putki ulottuu välineen aivan sisäpäähän saakka, tiivistyy aina joissain olosuhteissa vettä putken sisävaippaan. Tällainen tiivistynyt vesi tekee mittaukset mahdotto10 miksi, joten se on saatava pois. Tämä toteutetaan edullisesti siten, että putken sisäpään alue, eli suunnilleen mittauskammiota pituudeltaan vastaava alue järjestetään betonivalussa putken sisäpäätä kohti alaspäin viettäväksi. Näin putken sisävaippaan tiivis15 tyvä kosteus valuu alas kohti putken sisäpään sulkua ja tasoittuu sen läpi ulkopuoliseen betoniin. Tällaista veden tiivistymistä voi tapahtua sekä putken sisäpään sulun läpi että putken ulkopään kautta olosuhteista riippuen. Kuvatulla järjestelyllä mittauskammio saadaan kuitenkin pysymään suhteellisen kuivana ja aina valmiina mittauksille.
Edullisesti putken ulkopäässä mittauksen aikana käytetään myös toista tiivistetulppaa, jolla estetään epä25 puhtauksien ja kosteuden pääsy putken sisään koko sen pituudelle. Tämä toinen tiivistetulppa voi olla mittauskammion rajaavaa tiivistetulppaa vastaava kimmoisa ja joustava rakenne tai se voi myös olla putken päähän kierrettävä kierrekorkki.
Keksinnön kohteena on myös menetelmä jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukaisen välineen käyttämiseksi betonin kosteusmittauksessa. Keksinnön mukaisesti väline valetaan betonivaluun siten, että sen sisäpää tulee valuun sisään halutulle betonin kosteuden mittausalueelle ja ulkopää jää avoimena valun ulkopuolelle. Valun jälkeen betonin annetaan kovettua ja kuivua ole5
20165962 prh 28 -09- 2017 tettuun haluttuun mittauskosteuteen tai esimerkiksi olosuhteisen mukaisesti sopivan ajan. Tämän jälkeen avoin putki kuivataan, mikä voidaan tehdä esimerkiksi paineilmalla tai putkeen sijoitettavalla kosteutta imevällä materiaalilla. Kuivattuun ja puhtaaseen putkeen vedetään putken sisäpäätä kiertävän vetoelimen avulla kosteusanturi ja tiivistetulppa kosteusanturi edellä. Näin tiivistetulpalla rajataan putken sisäpäästä halutun pituinen kosteusanturilla varustettu mittauskammio. Sitten on odotettava olosuhteiden tasoittumista, minkä jälkeen putken sisäpään ympärillä olevan betonin kosteus voidaan mitata kammion kosteuden perusteella.
Edullisesti keksinnön mukaisessa menetelmässä välineitä eli vetoelimellä varustettu putkia valetaan useita eri paikkoihin samassa valussa ja mittaukset tehdään sitten joko vain yhdellä tai mahdollisesti useammalla kosteusanturilla vaihtamalla anturia putkesta toiseen mittausten edetessä.
Edullisessa sovelluksessa sekä putken asennusvaiheessa, ennen mittauksia betonin kuivuessa että silloin kun mittauksia ei tehdä, tiivistetulppa pidetään put25 kessa lähellä sen sisäpäätä ilma anturia. Näin aina ennen mittaustapahtumaa putki voidaan puhdistaa sekä vedestä että muista epäpuhtauksista vain vetämällä tiivistetulppa vetoelimellä ulos putkesta.
KEKSINNÖLLÄ SAAVUTETTAVAT EDUT
Keksinnön mukaisella välineellä ja vastaavalla menetelmällä on merkittäviä etuja tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Koska keksinnön mukaisen välineen vaatima putki ilman kosteusanturia on erittäin yksinkertainen ja halpa, voidaan putkia asentaa valuun useita eri kohtiin ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Valun kosteusmittaukset sen kovetuttua ja kuivuttua voidaan
20165962 prh 28 -09- 2017 sitten tehdä vaikka vain yhdellä kosteusanturilla putki kerrallaan tarvittavista putkista.
Keksinnön johdosta mitattavaan betoniin ei tarvitse 5 tehdä mitään sen rakennetta rikkovia toimenpiteitä, jotka ovat aiheuttaneet pitkiä odotusaikoja ja olosuhteiden tasoittumisia. Keksinnön avulla mittaukset voidaan tehdä nopeasti, koska tarvittavat odotusajat laskevat vuorokausista tunteihin.
LYHYT PIIRUSTUSTEN KUVAUS
Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossa on kaaviomaisesti esitetty eräs keksinnön mukainen väline betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi asennettuna betonivaluun.
KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS
Piirustuksen mukaiseen välineeseen betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi kuuluu käytettäessä betonirakenteeseen 4 upotettava muovia oleva putki 1. Putken 1 sisäpää 2 on sijoitettu betoniin aiotulle kosteuden mittausalueelle ja sen ulkopää 3 tulee ulos avoimena betonirakenteesta 4. Putken 1 sisäpää 2 on suljettu sululla 5 eli betonitulpalla. Lisäksi betonitulpan sisäpinta 13 on käsitelty vesihöyryä läpäiseväksi eli se on rouhittu tai karhennettu siten, että betonin pintaan normaalisti sen kuivuessa ja kovettuessa syntyvä ohut kalvo on rikottu tai poistettu. Näin tulppa lä30 päisee vesihöyryä samalla tavoin kuin välineen ulkopuolella oleva betonirakenne 4.
Sulun 5 sisäpinnalla 13 on tukielin 6 eli metalli- tai muovilenkki, jonka varsi ulottuu betonisulun 5 läpi betonirakenteeseen muodostaen ankkuroinnin 11. Näin valettaessa väline betoniin sen pään rakenne eli sulku
20165962 prh 28 -09- 2017 ja tulielin 6 lukittuvat jäykäksi rakenteeksi ympäröivän betonin kanssa.
Tukielimen 6 eli sen muodostaman lenkin kautta kiertää 5 vetoelin 7 eli naru tai siima, jonka molemmat haarat kulkevat putkea pitkin ja ulottuvat putken ulkopäästä ulos. Toiseen narun haaroista on kiinnitetty kosteusanturi 8 ja sen vieressä tiivistetulppa 9 toisen haaroista kulkiessa vain tiivistetulpan 9 läpi suh10 teellisen vapaasti. Näin narun 7 ulkopäistä valinnaisesti vetämällä tiivistetulppa 9 ja sen edellä kosteusanturi 8 voidaan vetää putkeen 1 sisään haluttuun asemaan tai sieltä pois.
Kuvan mukaisesti, kun tiivistetulppa 9 on vedetty putken sisäpäähän 2, muodostavat lähekkäin toisiaan olevat tiivistetulppa 9 ja putken päässä oleva sulku 5 väliinsä mittauskammion 10, jossa sijaitsee tiivistetulpan 9 edellä putkeen 1 vedetty kosteusanturi 8.
Kosteusanturi 8 on yhdistetty johtonsa 12 välityksellä tiivistetulpan 9 ja putken 1 läpi ulos sopivaan mittausvälineeseen anturin antaminen tietojen käsittelemiseksi.
Myös putken 1 ulkopäähän 3 on asetettu toinen tiivistetulppa 14, jolla putki pidetään sekä mittausten aikana että muulloin puhtaana epäpuhtauksista. Kuvasta nähdään edullinen keksinnön mukaisen välineen asennusta, kun putken sisäpää 2 on käännetty loivasti ala30 viistoon. Tällöin mahdolliset mittauskammion 10 muovivaippaan tiivistyvät kosteudet pääsevät valumaan alas kohti betonisen sulun 5 alanurkkaa ja edelleen imeytymään sulun läpi ulkopuoliseen betonirakenteeseen 4. Näin mittauskammiossa saadaan aina pysymään mahdolli35 simman hyvät olosuhteet mittauksille.
Piirustuksessa esitetty erästä keksinnön mukaista välinettä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi käytetään seuraavasti. Väline valetaan betonivaluun siten, että sen sisäpää 2 tulee valuun sisään ja ulkopää 3 jää avoimena valun ulkopuolelle. Kun betoni on riittävästi kovettunut ja kuivunut, putki on se sitten ollut suljettuna tai avoimena puhdistetaan ja kuivataan. Tämä voi tapahtua vetämällä sisällä ollut tiivistetulppa 9 ulos ja kuivaamalla lisäksi putkea paineilmalla tai sopivalla kosteutta keräävällä materiaalilla. Kun putki on riittävän puhdas ja kuiva, vedetään sen sisään vetoelimellä 7 anturi 8 ja tiivistetulppa 9. Näin putken sisäpäähän 2 muodostuu kosteusanturilla 8 varustettu mittauskammio 10. Myös putken 1 ulkopää sulje15 taan toisella tiivistetulpalla 14. Tämän jälkeen odotetaan mittausolosuhteiden tasoittumissa mittauskammiossa, joka yleensä kestää muutamia tunteja. Olosuhteisen tasoituttua voidaan putken sisäpään ympärillä olevan betonin kosteus mitata kammion kosteuden perus20 teella.
Edellä keksintöä on selostettu esimerkinomaisesti oheisten piirustusten avulla keksinnön eri sovellusten ollessa kuitenkin mahdollisia patenttivaatimusten mää25 räämissä rajoissa.

Claims (11)

  1. PATENTTIVAATIMUKSET
    1. Väline betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi, johon välineeseen kuuluu: putki (1), jossa on sisäpää
    5 (2) ja ulkopää (3), jolloin putki asennetaan betonirakenteen (4) valun yhteydessä sen sisään niin, että sen sisäpää jää valun sisään mittausalueelle ja ulkopää jää avoimeksi valun ulkopuolelle; ja jossa on putken sisäpäässä betonin kosteutta läpäisevä sulku (5) sekä
    10 tukielin (6); tunnettu siitä, että välineeseen kuuluu lisäksi: putken sisälle sen ulkopuolelta lähtevä ja sisäpäässä tukielimen kiertävä ja ulkopäästä ulos takaisin ulottuva vetoelin (7); sekä vetoelimeen tukeutuva kosteusanturi (8) ja tiivistetulppa (9) si15 ten, että tiivistetulppa on vedettävissä vetoelimellä putken ulkopäästä lähelle sen sisäpäätä kosteusanturi edellä kosteusanturilla varustetun mittauskammion (10) muodostamiseksi putken sisäpäähän kosteutta läpäisevän sulun ja tiivistetulpan väliin.
  2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu siitä, että sulku (5) on betonitulppa, jonka sisäpinta on työstetty kosteutta läpäiseväksi.
    25
  3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen väline, tunnettu siitä, että tukielin (6) on lenkki tai koukku, joka on edullisesti tuettu sulkuun (5).
  4. 4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen väline,
    30 tunnettu siitä, että tukielin (6) ulottuu sulun (5), kuten tulpan läpi valettavaan betoniin muodostaen ankkuroinnin (11) kovettuvaan betoniin.
  5. 5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen väline,
    35 tunnettu siitä, että vetoelin (7) on naru tai siima .
    ίο
    20165962 prh 28 -09- 2017
  6. 6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen väline, tunnettu siitä, että tiivistetulppa (9) on kimmoisa kumi- tai muovitulppa, jossa on läpivienti kos5 teusanturin (8) johtoa (12) varten.
  7. 7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen väline, tunnettu siitä, että koko mittauskammio tiivistetulpan rajaamaa päätyä lukuun ottamatta on kosteutta
    10 läpäisevää materiaalia, kuten betonia.
  8. 8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukainen väline, tunnettu siitä, että putken (1) sisäpään mittauskammiota (10) vastaava alue on järjestetty betoniva15 lussa putken sisäpäätä kohti alaspäin viettäväksi.
  9. 9. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukaisen välineen käyttämiseksi betonin kosteusmittauksessa, jossa väline valetaan betonivaluun siten, että sen si20 säpää (2) tulee valuun sisään ja ulkopää (3) jää avoimena valun ulkopuolelle, betonin annetaan kovettua ja kuivua haluttuun mittauskosteuteen, avoin putki(1) kuivataan, putkeen vedetään vetoelimen (7) avulla kosteusanturi (8) ja tiivistetulppa (9) kosteusanturi
    25 edellä, tiivistetulpalla rajataan putken sisäpäässä halutun pituinen mittauskammio (10), odotetaan olosuhteiden tasoittumista ja mitataan putken sisäpään ympärillä olevan betonin kosteus kammion kosteuden perusteella .
  10. 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että välineitä valetaan useita eri paikkoihin samassa valussa ja mittaukset tehdään yhdellä tai useammalla kosteusanturilla vaihtamalla an35 turia putkesta toiseen.
  11. 11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että putken asennusvaiheessa ja kun mittausta ei tehdä, tiivistetulppa (9) pidetään putkessa (1) lähellä sen sisäpäätä (2), jolloin ennen
    5 mittaustapahtumaa putki puhdistetaan vetämällä tiivistetulppa vetoelimellä (7) ulos putkesta.
FI20165962A 2016-12-13 2016-12-13 Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi FI127346B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20165962A FI127346B (fi) 2016-12-13 2016-12-13 Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi
SE1751334A SE541360C2 (sv) 2016-12-13 2017-10-27 Medel och förfarande för att mäta fukt i en betongkonstruktion

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20165962A FI127346B (fi) 2016-12-13 2016-12-13 Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20165962A FI20165962A (fi) 2018-04-13
FI127346B true FI127346B (fi) 2018-04-13

Family

ID=61867972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20165962A FI127346B (fi) 2016-12-13 2016-12-13 Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI127346B (fi)
SE (1) SE541360C2 (fi)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI108891B (fi) * 1998-06-05 2002-04-15 Vaisala Oyj Menetelmä ja laite rakennekosteuden mittaamiseksi
US6553813B2 (en) * 2000-02-29 2003-04-29 Rynhart Research Limited Moisture meter with impedance and relative humidity measurements
PL1774278T3 (pl) * 2004-07-23 2013-09-30 Smart Structures Inc System monitorujący dla betonowych pali i sposób instalacji
US8047056B2 (en) * 2007-10-22 2011-11-01 Construction Technology Laboratories, Inc. Moisture vapor probe
FI20115846A0 (fi) * 2011-08-30 2011-08-30 Risto-Matti Salmi Laite, järjestelmä ja menetelmä rakenteen materiaalin kosteuden mittaamiseksi

Also Published As

Publication number Publication date
SE541360C2 (sv) 2019-08-13
SE1751334A1 (sv) 2018-06-14
SE1751334A2 (sv) 2018-12-11
FI20165962A (fi) 2018-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Karagiannis et al. Building materials capillary rise coefficient: Concepts, determination and parameters involved
US6477888B1 (en) Device and method for measuring moisture permeability
US7412875B2 (en) Centrifuge permeameter for unsaturated soils system
WO2018103202A1 (zh) 一种测量不均匀沉降作用下裂隙土水力特性的装置和测量方法
CN104007135A (zh) 土工材料体积变化测试仪及测试方法
RU2473080C1 (ru) Прибор для определения деформаций и сил морозного пучения грунта
BR102013002485A2 (pt) Sensor de umidade à base de capacitância, e, métodos de detecção de umidade à base de capacitância e de calibração de sensor de umidade à base de capacitância
FI127346B (fi) Väline ja menetelmä betonirakenteen kosteuden mittaamiseksi
JP2015534064A5 (fi)
US20170205328A1 (en) System and method for measuring permeability of a material
US7367218B2 (en) Centrifuge permeameter for unsaturated soils system
CN110487714A (zh) 一种泥石流沟床摩擦系数与磨蚀系数测试装置及测试方法
Claisse et al. A vacuum-air permeability test for in situ assessment of cover concrete
CN111077290A (zh) 一种埋入式混凝土湿度测试装置及其应用方法
RU2007133861A (ru) Способ мониторинга безопасности грунтовых плотин и устройство для его осуществления
JP2019074497A (ja) 水道管の内部の検査方法と検査装置
JP7075658B2 (ja) 収縮評価方法およびコンクリート試験体
US20140144217A1 (en) Method for testing self drying effect of cement-based material
Alwis et al. A pilot study: Evaluation of sensor system design for optical fibre humidity sensors subjected to aggressive air sewer environment
JP2022500622A (ja) 漏れを検出するためのデバイスおよび方法
FI108891B (fi) Menetelmä ja laite rakennekosteuden mittaamiseksi
CN111596043B (zh) 一种测量混凝土内部湿度的装置及其布置方法
Guimarães et al. Rising damp: optimization of the wall base ventilation system
FI129848B (fi) Kosteuden mittauslaite
CN106018743B (zh) 一种可测体变的土水特征曲线测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 127346

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B