Építőanyagok hővezető képessége: mit jelent a mutató + az értékek táblázata
Az építőiparban bármilyen alkalmas anyag felhasználása szerepel. A fő kritériumok az élet és egészség biztonsága, hővezető képesség, megbízhatóság. A következők: ár, esztétika, sokoldalúság stb.
Vegye figyelembe az építőanyagok egyik legfontosabb tulajdonságát - a hővezetési tényezőt, mivel éppen ezen a tulajdonságon múlik például a ház kényelmi szintje.
A cikk tartalma:
Mi az a KTP építőanyag?
Elméletileg és gyakorlatilag azonos az építőanyagokkal, általában két felület jön létre - külső és belső. A fizika szempontjából a meleg régió mindig egy hideg régióra hajlik.
Az építőanyaghoz viszonyítva a hő az egyik felületről (melegebb) a másikra (kevésbé meleg) lesz. Valójában itt egy anyagnak az ilyen átmenetre vonatkozó képességét hővezetési tényezőnek vagy rövidítésként KTP-nek nevezzük.
A transzformátor alállomás jellemzői általában teszteken alapulnak, amikor 100x100 cm-es kísérleti mintát vesznek és hőhatást gyakorolnak rá, figyelembe véve a két, 1 fokos felület hőmérsékleti különbségét. Az expozíciós idő 1 óra.
Ennek megfelelően a hővezető képességet watt per méter per fok (W / m ° C) mérjük. Az együtthatót a görög λ szimbólum jelöli.
Alapértelmezés szerint a különféle építési anyagok hővezető képessége, amelynek értéke kevesebb, mint 0,175 W / m ° C, ezeket az anyagokat a szigetelő anyagok kategóriájához sorolja.
A modern termelés elsajátította az építőanyagok gyártásának technológiáját, amelynek transzformátorállomások szintje kevesebb, mint 0,05 W / m ° C.Az ilyen termékeknek köszönhetően kifejezett gazdasági hatás érhető el az energiaforrások felhasználása szempontjából.
A tényezők hatása a hővezetési szintre
Minden egyes építőanyagnak van sajátos szerkezete és egyfajta fizikai állapota.
Ennek alapjai:
- a szerkezet kristályainak mérete;
- az anyag fázis állapota;
- a kristályosodás mértéke;
- a kristályok hővezető képességének anizotropia;
- porozitás térfogata és szerkezete;
- hőáram iránya.
Mindez befolyásoló tényező. A kémiai összetételnek és a szennyeződéseknek is van bizonyos hatása a KTP szintjére. A szennyeződések mennyisége, amint azt a gyakorlat megmutatta, különösen kifejező hatással van a kristályos komponensek hővezető képességének szintjére.
A KTP-t viszont az építőanyag működési feltételei befolyásolják - hőmérséklet, nyomás, páratartalom stb.
Építési anyagok minimális KTP-vel
Tanulmányok szerint a hővezető képesség minimális értékének (kb. 0,023 W / m ° C) száraz levegő van.
Az építőanyag szerkezetében a száraz levegő felhasználásának szempontjából olyan tervrajzra van szükség, amelyben a száraz levegő számos, kis térfogatú, zárt térben tartózkodik. Szerkezetileg egy ilyen elrendezést a szerkezeten belüli számos pórus képén ábrázolunk.
Ezért logikus következtetés: az építőanyagok, amelyek belső szerkezete porózus formáció, alacsony KTP-szintűeknek kell lenniük.
Ezenkívül, az anyag legnagyobb megengedett porozitásától függően, a hővezető képesség megközelíti a száraz levegő hőátadási együtthatójának értékét.
A modern gyártás során több technológiát alkalmaznak az építőanyag porozitása megszerzésére.
Különösen a következő technológiákat alkalmazzák:
- hab
- gázképződés;
- vízellátás;
- duzzanat;
- adalékanyagok bevezetése;
- hozzon létre szálas kereteket.
Meg kell jegyezni: a hővezetési tényező közvetlenül kapcsolódik az olyan tulajdonságokhoz, mint a sűrűség, hőkapacitás, hővezető képesség.
A hővezetés értékét a következő képlettel lehet kiszámítani:
λ = Q / S * (T1-T2) * t,
ahol:
- Q - hőmennyiség;
- S - anyagvastagság;
- T1, T2 - hőmérséklet az anyag mindkét oldalán;
- t - idő.
Az átlagos sűrűség és hővezetőképesség fordítva arányos a porozitással. Ezért az építőanyag szerkezetének sűrűsége alapján a hővezetési képesség függését az alábbiak szerint lehet kiszámítani:
λ = 1,16 ,0 0,0196 + 0,22 d2 – 0,16,
ahol: d A sűrűség értéke. Ez az V.P. Nekrasov, bemutatva egy adott anyag sűrűségének a KTP értékére gyakorolt hatását.
A nedvesség hatása az építőanyagok hővezető képességére
Ismét az építőanyagok gyakorlati alkalmazásának példáiból ítélve a nedvességnek az építőanyagok építőanyagaira gyakorolt negatív hatása látható. Figyelembe kell venni - minél több nedvességnek van kitéve az építőanyag, annál nagyobb a KTP értéke.
Könnyű igazolni egy ilyen pillanatot. A nedvességnek az építőanyag szerkezetére gyakorolt hatását a pórusok levegőjének párásítása és a levegő részleges pótlása kíséri.
Mivel a víz hővezetési együtthatójának paramétere 0,58 W / m ° C, nyilvánvalóvá válik az anyag hővezető képességének jelentős növekedése.
Meg kell jegyezni még egy negatívabb hatást, amikor a porózus szerkezetbe belépő vizet ezen felül fagyasztják - jéggé alakul.
Ennek megfelelően könnyű kiszámítani a hővezetés még nagyobb növekedését, figyelembe véve a jég KTP paramétereit, amely megegyezik a 2,3 W / m ° C értékkel. A víz hővezető képességének körülbelül négyszeresére növekszik.
Ebből nyilvánvalóvá válnak a szigetelő építőanyagok nedvesség behatolása elleni védelmére vonatkozó építési követelmények. Végül is a hővezetési szint növekszik a mennyiségi páratartalomhoz viszonyítva.
Nem kevésbé jelentős egy másik pont - éppen ellenkezőleg, amikor az építőanyag szerkezete jelentős melegítésnek van kitéve. A túl magas hőmérséklet növeli a hővezető képességet.
Ennek oka a molekulák kinematikus energiájának növekedése, amelyek alkotják az építőanyag szerkezeti alapját.
Igaz, létezik egy anyagosztály, amelynek szerkezete éppen ellenkezőleg, a hővezető képesség legjobb tulajdonságait képes megszerezni erős hevítés közben. Az egyik ilyen anyag a fém.
Koefficiens meghatározási módszerek
Ebben az irányban különböző módszereket használnak, de valójában az összes mérési technológiát két módszercsoport kombinálja:
- Helyhez kötött mérési mód.
- Nem helyhez kötött mérési mód.
A helyhez kötött technika azt jelenti, hogy olyan paraméterekkel kell dolgozni, amelyek idővel nem változnak, vagy jelentéktelen mértékben változnak. Ez a technológia, a gyakorlati alkalmazások alapján ítélve, lehetővé teszi a KTP pontosabb eredményeinek számítását.
A hővezetőképesség mérésére irányuló műveletek, az álló módszer széles hőmérsékleti tartományban - 20 - 700 ° C - elvégezhető. Ugyanakkor a helyhez kötött technológiát időigényes és összetett technikának tekintik, amelynek végrehajtásához nagy idő szükséges.
Egy másik mérési technológia nem-helyhez kötött, egyszerűbbnek tűnik, 10–30 percet igényel a munka elvégzéséhez. Ebben az esetben azonban a hőmérsékleti tartomány jelentősen korlátozott. Ennek ellenére a technika széles körben alkalmazhatóvá vált a feldolgozóiparban.
Az építőanyagok hővezető képességének táblázata
Nincs értelme sok meglévő és széles körben használt építőanyag mérésére.
Ezeket a termékeket általában ismételten tesztelték, amelyek alapján összeállították az építőanyagok hővezetési táblázatait, amely szinte az építkezéshez szükséges összes anyagot tartalmazza.
Az egyik táblázat egyik lehetőségét az alábbiakban mutatjuk be, ahol a KTP a hővezetési tényező:
Anyag (építőanyag) | Sűrűség, m3 | KTP száraz, W / mºC | % nedves_1 | % nedves_2 | KTP nedvességnél_1, W / m ºC | KTP nedves_2 hőmérsékleten, W / m ºC | |||
Tetőfedő bitumen | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | |||
Tetőfedő bitumen | 1000 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
Tető pala | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | |||
Tető pala | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | |||
Tetőfedő bitumen | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | |||
Azbesztcement lemez | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | |||
Azbesztcement lemez | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | |||
Aszfalt beton | 2100 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | |||
Épület tetőfedés | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
Beton (kavicspadlón) | 1600 | 0,46 | 4 | 6 | 0,46 | 0,55 | |||
Beton (salakpárnán) | 1800 | 0,46 | 4 | 6 | 0,56 | 0,67 | |||
Beton (kavicsos) | 2400 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | |||
Beton (homokpárnán) | 1000 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | |||
Beton (porózus szerkezet) | 1000 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | |||
Beton (szilárd szerkezet) | 2500 | 1,89 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | |||
Tömbbeton | 1600 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | |||
Építőipari bitumen | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | |||
Építőipari bitumen | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | |||
Könnyű ásványgyapot | 50 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | |||
Ásványgyapot nehéz | 125 | 0,056 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | |||
Ásványgyapot | 75 | 0,052 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | |||
Vermikulit levél | 200 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | |||
Vermikulit levél | 150 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | |||
Gáz-hamu-beton | 800 | 0,17 | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | |||
Gáz-hamu-beton | 1000 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,50 | |||
Gáz-hamu-beton | 1200 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | |||
Gázhab beton (habszilikát) | 300 | 0,08 | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | |||
Gázhab beton (habszilikát) | 400 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | |||
Gázhab beton (habszilikát) | 600 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | |||
Gázhab beton (habszilikát) | 800 | 0,21 | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | |||
Gázhab beton (habszilikát) | 1000 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | |||
Gipszkarton | 1200 | 0,35 | 4 | 6 | 0,41 | 0,46 | |||
Meghosszabbított agyag kavics | 600 | 2,14 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | |||
Meghosszabbított agyag kavics | 800 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | |||
Gránit (bazalt) | 2800 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | |||
Meghosszabbított agyag kavics | 400 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | |||
Meghosszabbított agyag kavics | 300 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | |||
Meghosszabbított agyag kavics | 200 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | |||
Shungizite kavics | 800 | 0,16 | 2 | 4 | 0,20 | 0,23 | |||
Shungizite kavics | 600 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,20 | |||
Shungizite kavics | 400 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | |||
Fa fenyő keresztirányú | 500 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | |||
Ragasztott rétegelt lemez | 600 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | |||
Fenyőfa a szálak mentén | 500 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | |||
Tölgyfa a rostok között | 700 | 0,23 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | |||
Duralumin metal | 2600 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | |||
Vasbeton | 2500 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | |||
Tuff beton | 1600 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 | |||
mészkő | 2000 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | |||
Habarcs homokkal | 1700 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | |||
Homok építési munkákhoz | 1600 | 0,035 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | |||
Tuff beton | 1800 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | |||
Szemben a karton | 1000 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | |||
Laminált deszka | 650 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | |||
Habgumi | 60-95 | 0,034 | 5 | 15 | 0,04 | 0,054 | |||
Meghosszabbított agyag | 1400 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | |||
Meghosszabbított agyag | 1600 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,78 | |||
Meghosszabbított agyag | 1800 | 0,86 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | |||
Tégla (üreges) | 1400 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | |||
Tégla (kerámia) | 1600 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | |||
Vontató szerkezet | 150 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | |||
Tégla (szilikát) | 1500 | 0,64 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 | |||
Tégla (szilárd) | 1800 | 0,88 | 1 | 2 | 0,7 | 0,81 | |||
Tégla (salak) | 1700 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | |||
Tégla (agyag) | 1600 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,7 | |||
Tégla (trepelny) | 1200 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | |||
Fém réz | 8500 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | |||
Száraz vakolat (lemez) | 1050 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | |||
Ásványgyapot táblák | 350 | 0,091 | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | |||
Ásványgyapot táblák | 300 | 0,070 | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | |||
Ásványgyapot táblák | 200 | 0,070 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | |||
Ásványgyapot táblák | 100 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,07 | |||
PVC linóleum | 1800 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | |||
Habbeton | 1000 | 0,29 | 8 | 12 | 0,38 | 0,43 | |||
Habbeton | 800 | 0,21 | 8 | 12 | 0,33 | 0,37 | |||
Habbeton | 600 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | |||
Habbeton | 400 | 0,11 | 6 | 12 | 0,14 | 0,15 | |||
Habbeton a mészkőn | 1000 | 0,31 | 12 | 18 | 0,48 | 0,55 | |||
Habbeton cement | 1200 | 0,37 | 15 | 22 | 0,60 | 0,66 | |||
Habosított polisztirol (PSB-S25) | 15 – 25 | 0,029 – 0,033 | 2 | 10 | 0,035 – 0,052 | 0,040 – 0,059 | |||
Habosított polisztirol (PSB-S35) | 25 – 35 | 0,036 – 0,041 | 2 | 20 | 0,034 | 0,039 | |||
Poliuretán hab lemez | 80 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | |||
Poliuretán habpanel | 60 | 0,035 | 2 | 5 | 0,41 | 0,41 | |||
Könnyű habüveg | 200 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | |||
Súlyozott habüveg | 400 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | |||
pergamen | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
perlit | 400 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | |||
Pearlitic cementlap | 200 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | |||
márvány | 2800 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | |||
mésztufa | 2000 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | |||
Ash kavicsos beton | 1400 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | |||
Rostlemez tányér (forgácslap) | 200 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | |||
Rostlemez tányér (forgácslap) | 400 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | |||
Rostlemez tányér (forgácslap) | 600 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | |||
Rostlemez tányér (forgácslap) | 800 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | |||
Rostlemez tányér (forgácslap) | 1000 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | |||
Portlandcement polisztirol beton | 600 | 0,14 | 4 | 8 | 0,17 | 0,20 | |||
Vermikulit-beton | 800 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | |||
Vermikulit-beton | 600 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | |||
Vermikulit-beton | 400 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | |||
Vermikulit-beton | 300 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | |||
ruberoid | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
Farostlemez | 800 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | |||
Fém acél | 7850 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||
üveg | 2500 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | |||
Üveggyapot | 50 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | |||
üveggyapot | 50 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | |||
Farostlemez | 600 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | |||
Farostlemez | 400 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | |||
Farostlemez | 300 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | |||
Ragasztott rétegelt lemez | 600 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | |||
Nád lemez | 300 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | |||
Cement-homok habarcs | 1800 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | |||
Fém öntöttvas | 7200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
Cement-salak habarcs | 1400 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | |||
Komplex homokoldat | 1700 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | |||
Száraz vakolat | 800 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | |||
Nád lemez | 200 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | |||
Cement vakolat | 1050 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | |||
Tőzeglap | 300 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | |||
Tőzeglap | 200 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 |
Azt is javasoljuk, hogy olvassa el a többi cikkünket is, ahol arról beszélünk, hogyan kell kiválasztani a megfelelő szigetelést:
- A tetőtéri tető szigetelése.
- Anyagok a ház felmelegítéséhez.
- A mennyezet szigetelése.
- Anyagok a külső hőszigeteléshez.
- A faház padlójának szigetelése.
Következtetések és hasznos videó a témáról
A videó tematikusan rendezett, amely elég részletesen elmagyarázza, mi a KTP és „mit esznek”. A videóban bemutatott anyag áttekintése után nagy esélyek nyílik arra, hogy profi építővé váljanak.
Nyilvánvaló az, hogy egy potenciális építőnek tudnia kell a hővezető képességről és annak különféle tényezőktől való függőségéről. Ez az ismeret nemcsak a kiváló minőségű építést, hanem a tárgy megbízhatóságának és tartósságának magas fokát is elősegíti. Az együttható használata lényegében valódi pénzmegtakarítás, például ugyanazon közüzemi szolgáltatások fizetésekor.
Ha kérdése van, vagy értékes információval rendelkezik a cikk témájával kapcsolatban, kérjük, hagyja meg észrevételeit az alábbi mezőben.
Hú, milyen régi pala, kiderül, megbízható ebben a tekintetben. Azt gondoltam, hogy a karton eltávolítja a hőt. Mindazonáltal semmi sem jobb, mint a konkrét, mint nekem. Maximális hő és kényelem, ne törődjön a páratartalommal és más negatív tényezőkkel. És ha beton + pala, akkor általában a tűz 🙂 csak kínálja, akkor megkínozzák, most annyira unalmas a minőség ..
A tetőn pala van borítva. Nyáron soha nem meleg otthon. Szerénytlennek tűnik, de jobb, mint a fém vagy a tetőfedő vas. De a számok miatt nem tettük meg. Az építőiparban bevált módszert kell használnia, és kis költségvetéssel kell megválasztania a legjobbat a piacokon. Nos, és értékelje meg a ház működési feltételeit.A szocsiiaknak nem kell negyven fokos fagyra kész házat építeniük. Hiába fog pazarolni az alapokat.