Conductivitatea termică a materialelor de construcție: ce înseamnă indicatorul + tabelul valorilor

Alexey Dedyulin
Verificat de un specialist: Alexey Dedyulin
Postat de Victor Kitaev
Ultima actualizare: Mai 2024

Activitatea de construcții implică utilizarea de materiale adecvate. Principalele criterii sunt siguranța pentru viață și sănătate, conductibilitatea termică, fiabilitatea. Următoarele sunt prețul, estetica, versatilitatea etc.

Luați în considerare una dintre cele mai importante caracteristici ale materialelor de construcție - coeficientul de conductivitate termică, deoarece tocmai de această proprietate depinde, de exemplu, nivelul de confort din casă.

Ce este materialul de construcție KTP?

Teoretic, și practic la fel, cu materialele de construcție, de regulă, sunt create două suprafețe - externe și interne. Din punct de vedere al fizicii, o regiune caldă tinde întotdeauna spre o regiune rece.

În raport cu materialul de construcție, căldura va tinde de la o suprafață (mai caldă) la o altă suprafață (mai puțin cald). Aici, de fapt, capacitatea unui material în raport cu o astfel de tranziție se numește coeficientul de conductivitate termică sau, în abreviere, KTP.

Care este coeficientul de conductivitate termică?
Schema care explică efectul conductivității termice: 1 - energie termică; 2 - coeficient de conductivitate termică; 3 - temperatura primei suprafețe; 4 - temperatura celei de-a doua suprafețe; 5 - grosimea materialului de construcție

Caracteristica unei stații de transformare se bazează, de regulă, pe teste, când se prelevează o probă experimentală de 100x100 cm și se aplică efectul termic asupra acesteia, ținând cont de o diferență de temperatură de două suprafețe de 1 grad. Timpul de expunere este de 1 oră.

În consecință, conductivitatea termică este măsurată în wați pe metru pe grad (W / m ° C). Coeficientul este indicat prin simbolul grec λ.

În mod implicit, conductivitatea termică a diverselor materiale pentru construcții cu o valoare mai mică de 0,175 W / m ° C, echivalează aceste materiale cu categoria de materiale izolante.

Producția modernă a stăpânit tehnologia de fabricare a materialelor de construcție, nivelul de KTP care este mai mic de 0,05 W / m ° C.Datorită acestor produse, este posibil să se obțină un efect economic pronunțat în ceea ce privește consumul de resurse energetice.

Influența factorilor asupra nivelului conductivității termice

Fiecare material de construcție individual are o structură specifică și are un fel de condiție fizică.

La baza acestora sunt:

  • dimensiunea cristalelor structurii;
  • starea de fază a substanței;
  • gradul de cristalizare;
  • anizotropia conductivității termice a cristalelor;
  • volumul de porozitate și structură;
  • direcția fluxului de căldură.

Toate acestea sunt factori de influență. Compoziția chimică și impuritățile au, de asemenea, un anumit efect asupra nivelului de KTP. Cantitatea de impurități, așa cum a arătat practica, are un efect deosebit de expresiv asupra nivelului de conductivitate termică a componentelor cristaline.

Material izolant de construcție
Materiale de construcție izolatoare - o clasă de produse pentru construcție, creată ținând cont de proprietățile KTP, aproape de proprietățile optime. Cu toate acestea, realizarea unei conductivități termice perfecte, menținând alte calități este extrem de dificilă

La rândul său, KTP este influențat de condițiile de funcționare ale materialului de construcție - temperatură, presiune, umiditate etc.

Materiale de construcție cu KTP minim

Conform studiilor, valoarea minimă a conductivității termice (aproximativ 0,023 W / m ° C) are aer uscat.

Din punct de vedere al utilizării aerului uscat în structura unui material de construcție, este necesar un proiect în care aerul uscat să se afle în numeroase spații închise cu volum redus. Din punct de vedere structural, o astfel de configurație este reprezentată de imaginea a numeroși pori din structură.

De aici concluzia logică: materialele de construcție, a căror structură internă este o formațiune poroasă, trebuie să aibă un nivel scăzut de KTP.

Mai mult, în funcție de porozitatea maximă admisă a materialului, valoarea conductivității termice se apropie de valoarea coeficientului de transfer termic al aerului uscat.

Structura poroasă a materialului de construcție
Crearea unui material de construcție cu o conductivitate termică minimă este facilitată de structura poroasă. Cu cât sunt mai mulți pori de volume diferite în structura materialului, cu atât KTP este mai bun pentru a fi obținut

În producția modernă, se obțin mai multe tehnologii pentru obținerea porozității materialului de construcție.

În special, sunt utilizate următoarele tehnologii:

  • spumă;
  • formarea gazelor;
  • alimentare cu apă;
  • umflare;
  • introducerea de aditivi;
  • creați cadre de fibră.

Trebuie remarcat: coeficientul de conductivitate termică este direct legat de proprietăți precum densitatea, capacitatea de căldură, conductivitatea termică.

Valoarea conductivității termice poate fi calculată după formula:

λ = Q / S * (T1-T2) * t,

în cazul în care:

  • Q - cantitatea de căldură;
  • S - grosimea materialului;
  • T1, T2 - temperatura pe ambele părți ale materialului;
  • T - timpul.

Densitatea medie și conductivitatea termică sunt invers proporționale cu porozitatea. Prin urmare, pe baza densității structurii materialului de construcție, dependența conductivității termice de acesta poate fi calculată după cum urmează:

λ = 1,16 √ 0,0196 + 0,22d2 – 0,16,

în cazul în care: d Este valoarea densității. Aceasta este formula lui V.P. Nekrasov, demonstrând influența densității unui anumit material asupra valorii KTP-ului său.

Efectul umidității asupra conductivității termice a materialelor de construcție

Din nou, judecând după exemple despre utilizarea materialelor de construcție în practică, se relevă efectul negativ al umidității asupra materialelor de construcție a materialelor de construcție. Se observă - cu cât este supusă mai multă umiditate materialului de construcție, cu atât valoarea KTP devine mai mare.

Material de construcție umed
În diverse moduri, ei încearcă să protejeze materialul folosit în construcție de umiditate. Această măsură este justificată, având în vedere creșterea coeficientului de materiale de construcție umede

Este ușor să justifici un astfel de moment. Efectul umidității asupra structurii materialului de construcție este însoțit de umidificarea aerului în pori și înlocuirea parțială a aerului.

Având în vedere că parametrul coeficientului de conductivitate termică pentru apă este 0,58 W / m ° C, o creștere semnificativă a conductivității termice a materialului devine clară.

De asemenea, trebuie remarcat un efect mai negativ, atunci când apa care intră în structura poroasă este înghețată suplimentar - se transformă în gheață.

În consecință, este ușor să calculăm o creștere și mai mare a conductivității termice, ținând cont de parametrii KTP de gheață, egală cu valoarea de 2,3 W / m ° C. O creștere de aproximativ patru ori la conductivitatea termică a apei.

Clădire de iarnă
Unul dintre motivele abandonului construcției de iarnă în favoarea construcției în timpul verii ar trebui să fie considerat tocmai factorul posibilului îngheț al anumitor tipuri de materiale de construcție și, ca urmare, a conductivității termice sporite

Din acest motiv, cerințele de construcție privind protecția materialelor de construcție izolatoare împotriva pătrunderii umidității devin evidente. La urma urmei, nivelul de conductivitate termică crește proporțional cu umiditatea cantitativă.

Nu mai puțin semnificativ este un alt punct - opusul, când structura materialului de construcție este supusă unei încălziri semnificative. Temperatura excesiv de mare provoacă, de asemenea, o creștere a conductivității termice.

Acest lucru se întâmplă datorită creșterii energiei cinemice a moleculelor care alcătuiesc baza structurală a materialului de construcție.

Este adevărat, există o clasă de materiale, a căror structură dobândește, dimpotrivă, cele mai bune proprietăți ale conductivității termice în regimul încălzirii puternice. Un astfel de material este metalul.

Încălzirea metalelor și conductivitatea termică
Dacă în condiții de încălzire puternică, majoritatea materialelor de construcție răspândite modifică conductivitatea termică în sus, încălzirea puternică a metalului duce la efectul opus - coeficientul de transfer termic al metalului scade

Metode de determinare a coeficientului

În această direcție sunt utilizate diferite metode, dar de fapt toate tehnologiile de măsurare sunt combinate prin două grupuri de metode:

  1. Modul de măsurare staționară
  2. Mod de măsurare non-staționar.

Tehnica staționară presupune lucrul cu parametri care nu sunt schimbați în timp sau variați nesemnificativ. Această tehnologie, bazată pe aplicații practice, permite să te bazezi pe rezultate mai precise ale KTP.

Acțiunile care vizează măsurarea conductivității termice, metoda staționară poate fi realizată într-un interval larg de temperatură - 20 - 700 ° C. În același timp, tehnologia staționară este considerată o tehnică consumatoare de timp și complexă, necesitând o cantitate mare de timp pentru execuție.

Contorul de conductivitate termică
Un exemplu de aparat conceput pentru a efectua măsurători ale coeficientului de conductivitate termică. Acesta este unul dintre desenele digitale moderne care oferă rezultate rapide și precise.

O altă tehnologie de măsurare este non-staționară, pare mai simplificată, necesitând 10-30 de minute pentru a finaliza lucrările. Cu toate acestea, în acest caz, intervalul de temperatură este semnificativ limitat. Cu toate acestea, tehnica a găsit o largă aplicare în sectorul de fabricație.

Tabelul conductivității termice a materialelor de construcție

Nu are sens să măsurați multe materiale de construcție existente și utilizate pe scară largă.

Toate aceste produse, de regulă, au fost testate în mod repetat, pe baza cărora a fost întocmit un tabel de conductivitate termică a materialelor de construcție, care include aproape toate materialele necesare șantierului.

Una dintre opțiunile pentru un astfel de tabel este prezentată mai jos, unde KTP este coeficientul de conductivitate termică:

Material (material de construcție)Densitatea, m3KTP uscat, W / mºC% humid_1% humid_2KTP la damp_1, W / m ºCKTP la umiditate_2, W / m ºC
Bitum de acoperis14000,27000,270,27
Bitum de acoperis10000,17000,170,17
Ardezie pentru acoperiș18000,35230,470,52
Ardezie pentru acoperiș16000,23230,350,41
Bitum de acoperis12000,22000,220,22
Foaie de ciment din azbest18000,35230,470,52
Foaie de ciment din azbest16000,23230,350,41
Beton asfaltat21001,05001,051,05
Acoperișuri de construcții6000,17000,170,17
Beton (pe o placă de pietriș)16000,46460,460,55
Beton (pe o pernă de zgură)18000,46460,560,67
Beton (pe pietriș)24001,51231,741,86
Beton (pe o pernă de nisip)10000,289130,350,41
Beton (structură poroasă)10000,2910150,410,47
Beton (structură solidă)25001,89231,922,04
Beton de pompare16000,52460,620,68
Bitum de construcție14000,27000,270,27
Bitum de construcție12000,22000,220,22
Vată minerală ușoară500,048250,0520,06
Vată minerală grea1250,056250,0640,07
Lână minerală750,052250,060,064
Frunza de vermiculite2000,065130,080,095
Frunza de vermiculite1500,060130,0740,098
Beton gazo-spumă-cenușă8000,1715220,350,41
Beton gazo-spumă-cenușă10000,2315220,440,50
Beton gazo-spumă-cenușă12000,2915220,520,58
Beton spumos gazos (silicat de spumă)3000,088120,110,13
Beton spumos gazos (silicat de spumă)4000,118120,140,15
Beton spumos gazos (silicat de spumă)6000,148120,220,26
Beton spumos gazos (silicat de spumă)8000,2110150,330,37
Beton spumos gazos (silicat de spumă)10000,2910150,410,47
Placă de gips12000,35460,410,46
Pietris de lut extins6002,14230,210,23
Pietris de lut extins8000,18230,210,23
Granit (bazalt)28003,49003,493,49
Pietris de lut extins4000,12230,130,14
Pietris de lut extins3000,108230,120,13
Pietris de lut extins2000,099230,110,12
Pietris Shungizite8000,16240,200,23
Pietris Shungizite6000,13240,160,20
Pietris Shungizite4000,11240,130,14
Fibră transversală din lemn de pin5000,0915200,140,18
Placaj lipit6000,1210130,150,18
Arbore de pin de-a lungul fibrelor5000,1815200,290,35
Stejar Tree În jurul fibrelor7000,2310150,180,23
Duralumin Metal260022100221221
Beton armat25001,69231,922,04
Beton tuf16000,527100,70,81
calcaros20000,93231,161,28
Mortar cu nisip17000,52240,700,87
Nisip pentru lucrări de construcție16000,035120,470,58
Beton tuf18000,647100,870,99
Față de carton10000,185100,210,23
Placă laminată6500,136120,150,18
Cauciuc spumant60-950,0345150,040,054
Lut expandat14000,475100,560,65
Lut expandat16000,585100,670,78
Lut expandat18000,865100,800,92
Cărămidă (gol)14000,41120,520,58
Cărămidă (ceramică)16000,47120,580,64
Construcție remorcă1500,057120,060,07
Caramida (silicat)15000,64240,70,81
Cărămidă (solidă)18000,88120,70,81
Cărămidă (zgură)17000,521,530,640,76
Cărămidă (lut)16000,47240,580,7
Cărămidă (trepelny)12000,35240,470,52
Cupru metalic850040700407407
Tencuială uscată (foaie)10500,15460,340,36
Dale de vată minerală3500,091250,090,11
Dale de vată minerală3000,070250,0870,09
Dale de vată minerală2000,070250,0760,08
Dale de vată minerală1000,056250,060,07
Linoleum din PVC18000,38000,380,38
Beton spumant10000,298120,380,43
Beton spumant8000,218120,330,37
Beton spumant6000,148120,220,26
Beton spumant4000,116120,140,15
Beton spumos pe calcar10000,3112180,480,55
Beton spumos pe ciment12000,3715220,600,66
Polistiren expandat (PSB-S25)15 – 250,029 – 0,0332100,035 – 0,0520,040 – 0,059
Polistiren expandat (PSB-S35)25 – 350,036 – 0,0412200,0340,039
Foi de spumă poliuretanică800,041250,050,05
Panou din spumă poliuretanică600,035250,410,41
Sticla ușoară din spumă2000,07120,080,09
Sticlă cu spumă ponderată4000,11120,120,14
Perghamina6000,17000,170,17
perlit4000,111120,120,13
Dale de ciment perlitic2000,041230,0520,06
marmură28002,91002,912,91
tufa20000,76350,931,05
Beton cu pietriș de cenușă14000,47580,520,58
Placă din tablă (PAL)2000,0610120,070,08
Placă din tablă (PAL)4000,0810120,110,13
Placă din tablă (PAL)6000,1110120,130,16
Placă din tablă (PAL)8000,1310120,190,23
Placă din tablă (PAL)10000,1510120,230,29
Beton de polistiren din ciment Portland6000,14480,170,20
Beton vermiculat8000,218130,230,26
Beton vermiculat6000,148130,160,17
Beton vermiculat4000,098130,110,13
Beton vermiculat3000,088130,090,11
Ruberoid6000,17000,170,17
Placă din fibră8000,1610150,240,30
Oțel metalic785058005858
sticlă25000,76000,760,76
Lână de sticlă500,048250,0520,06
fibra de sticla500,056250,060,064
Placă din fibră6000,1210150,180,23
Placă din fibră4000,0810150,130,16
Placă din fibră3000,0710150,090,14
Placaj lipit6000,1210130,150,18
Placă de stuf3000,0710150,090,14
Mortar de ciment-nisip18000,58240,760,93
Fontă metalică720050005050
Mortar de ciment-zgură14000,41240,520,64
Soluție complexă de nisip17000,52240,700,87
Tencuială uscată8000,15460,190,21
Placă de stuf2000,0610150,070,09
Tencuiala de ciment10500,15460,340,36
Placă de turbă3000,06415200,070,08
Placă de turbă2000,05215200,060,064

De asemenea, vă recomandăm să citiți celelalte articole, în care vorbim despre cum să alegem izolarea potrivită:

  1. Izolație pentru acoperișul mansardei.
  2. Materiale pentru încălzirea casei din interior.
  3. Izolare pentru tavan.
  4. Materiale pentru izolare termică exterioară.
  5. Izolație pentru podea într-o casă din lemn.

Concluzii și video util pe această temă

Videoclipul este regizat tematic, ceea ce explică suficient de detaliat ce este KTP și „cu ce se mănâncă”. După analizarea materialului prezentat în videoclip, există șanse mari să devii un constructor profesionist.

Ideea evidentă este că un potențial constructor trebuie să știe despre conductivitatea termică și dependența acestuia de diverși factori. Aceste cunoștințe vor ajuta la construirea nu numai de înaltă calitate, dar și cu un grad ridicat de fiabilitate și durabilitate a obiectului. Utilizarea coeficientului în esență reprezintă o economie reală de bani, de exemplu, în plata acelorași servicii de utilitate.

Dacă aveți întrebări sau aveți informații valoroase pe tema articolului, vă rugăm să lăsați comentariile dvs. în caseta de mai jos.

A fost util articolul?
Mulțumim pentru feedback!
nu (6)
Mulțumim pentru feedback!
da (32)
Comentarii vizitatorilor
  1. Phill

    Wow, ce este un vechi ardezie, se dovedește, de încredere în această privință. Am crezut deja că cartonul elimină mai multă căldură. Totuși, nu este nimic mai bun decât betonul, pentru mine. Căldură și confort maxim, nu-ți pasă de umiditate și alți factori negativi. Și dacă betonul + ardezia, atunci în focul general 🙂 doar îl chinuiești, ești chinuit de el, acum îl fac atât de plictisitor de calitate ..

  2. Serghei

    Acoperișul nostru este acoperit cu ardezie. Vara, niciodată nu este cald acasă. Arată fără pretenții, dar mai bine decât metalul sau fierul de acoperiș. Dar nu am făcut-o din cauza numerelor. În construcții, trebuie să utilizați o metodologie dovedită și să puteți alege cele mai bune pe piețe cu un buget mic. Ei bine, și evaluați condițiile de funcționare ale locuinței.Locuitorii din Sochi nu au nevoie să construiască case pregătite pentru înghețuri de patruzeci de grade. Va fi degeaba fonduri irosite.

bazine

Pompe

încălzirea