Pekali kekonduksian terma bahan binaan: apakah maksud penunjuk + jadual nilai

Pembinaan melibatkan penggunaan mana-mana bahan yang sesuai.Kriteria utama adalah keselamatan untuk kehidupan dan kesihatan, kekonduksian terma, dan kebolehpercayaan. Ini diikuti dengan harga, sifat estetik, kepelbagaian penggunaan, dsb.

Mari kita pertimbangkan salah satu ciri terpenting bahan binaan - pekali kekonduksian terma, kerana pada harta ini, sebagai contoh, tahap keselesaan di dalam rumah sangat bergantung.

Apakah bahan binaan KTP?

Secara teori, dan praktikal juga, bahan binaan, sebagai peraturan, mencipta dua permukaan - luaran dan dalaman. Dari sudut fizik, kawasan panas sentiasa cenderung ke arah kawasan sejuk.

Berhubung dengan bahan binaan, haba akan cenderung dari satu permukaan (lebih panas) ke permukaan lain (kurang panas). Malah, keupayaan bahan untuk menjalani peralihan sedemikian dipanggil pekali kekonduksian terma, atau dalam singkatan KTP.

Apakah pekali kekonduksian terma
Rajah menerangkan kesan kekonduksian haba: 1 – tenaga haba; 2 - pekali kekonduksian terma; 3 - suhu permukaan pertama; 4 - suhu permukaan kedua; 5 – ketebalan bahan binaan

Ciri-ciri CTS biasanya berdasarkan ujian, apabila spesimen eksperimen berukuran 100x100 cm diambil dan kesan haba digunakan padanya, dengan mengambil kira perbezaan suhu dua permukaan 1 darjah. Masa pendedahan 1 jam.

Sehubungan itu, kekonduksian terma diukur dalam Watt per meter per darjah (W/m°C).Pekali dilambangkan dengan simbol Yunani λ.

Secara lalai, kekonduksian terma pelbagai bahan untuk pembinaan dengan nilai kurang daripada 0.175 W/m°C menyamakan bahan ini dengan kategori penebat.

Pengeluaran moden telah menguasai teknologi untuk pengeluaran bahan binaan yang tahap CTPnya kurang daripada 0.05 W/m°C. Terima kasih kepada produk sedemikian, adalah mungkin untuk mencapai kesan ekonomi yang ketara dari segi penggunaan tenaga.

Pengaruh faktor pada tahap kekonduksian terma

Setiap bahan binaan individu mempunyai struktur tertentu dan mempunyai keadaan fizikal yang unik.

Asas ini adalah:

  • dimensi struktur kristal;
  • keadaan fasa jirim;
  • tahap penghabluran;
  • anisotropi kekonduksian haba kristal;
  • isipadu keliangan dan struktur;
  • arah aliran haba.

Semua ini adalah faktor yang mempengaruhi. Komposisi kimia dan kekotoran juga mempunyai pengaruh tertentu pada tahap CTP. Jumlah kekotoran, seperti yang ditunjukkan oleh amalan, mempunyai kesan yang ketara pada tahap kekonduksian terma komponen kristal.

Bahan binaan penebat
Bahan binaan penebat adalah kelas produk untuk pembinaan, dibuat dengan mengambil kira sifat PTS, hampir dengan sifat optimum. Walau bagaimanapun, mencapai kekonduksian terma yang ideal sambil mengekalkan kualiti lain adalah amat sukar.

Sebaliknya, PTS dipengaruhi oleh keadaan operasi bahan binaan - suhu, tekanan, tahap kelembapan, dll.

Bahan binaan dengan pengubah pakej minimum

Menurut penyelidikan, udara kering mempunyai nilai kekonduksian terma minimum (kira-kira 0.023 W/m°C).

Dari sudut pandangan menggunakan udara kering dalam struktur bahan binaan, struktur diperlukan di mana udara kering berada di dalam banyak ruang tertutup dengan jumlah kecil. Secara struktur, konfigurasi ini diwakili dalam bentuk banyak liang di dalam struktur.

Oleh itu kesimpulan logik: bahan binaan yang struktur dalamannya adalah pembentukan berliang harus mempunyai tahap CFC yang rendah.

Selain itu, bergantung kepada keliangan maksimum bahan yang dibenarkan, nilai kekonduksian terma menghampiri nilai kekonduksian terma udara kering.

Struktur berliang bahan binaan
Penciptaan bahan binaan dengan kekonduksian haba yang minimum difasilitasi oleh struktur berliang. Lebih banyak liang isipadu yang berbeza terkandung dalam struktur bahan, CTP yang lebih baik boleh diperolehi

Dalam pengeluaran moden, beberapa teknologi digunakan untuk mendapatkan keliangan bahan binaan.

Khususnya, teknologi berikut digunakan:

  • berbuih;
  • pembentukan gas;
  • pengedap air;
  • bengkak;
  • pengenalan bahan tambahan;
  • mencipta perancah gentian.

Perlu diperhatikan: pekali kekonduksian terma berkaitan secara langsung dengan sifat seperti ketumpatan, kapasiti haba, dan kekonduksian suhu.

Nilai kekonduksian terma boleh dikira menggunakan formula:

λ = Q / S *(T1-T2)*t,

di mana:

  • Q - Jumlah haba;
  • S - ketebalan bahan;
  • T1, T2 – suhu pada kedua-dua belah bahan;
  • t - masa.

Nilai purata ketumpatan dan kekonduksian terma adalah berkadar songsang dengan nilai keliangan. Oleh itu, berdasarkan kepadatan struktur bahan binaan, pergantungan kekonduksian terma padanya boleh dikira seperti berikut:

λ = 1.16 √ 0.0196+0.22d2 – 0,16,

di mana: d – nilai ketumpatan. Ini adalah formula V.P.Nekrasov, menunjukkan pengaruh ketumpatan bahan tertentu pada nilai CFCnya.

Pengaruh kelembapan pada kekonduksian terma bahan binaan

Sekali lagi, berdasarkan contoh penggunaan bahan binaan dalam amalan, kesan negatif kelembapan terhadap kualiti hidup bahan binaan terbongkar. Telah diperhatikan bahawa lebih banyak kelembapan bahan binaan terdedah, semakin tinggi nilai CTP.

Bahan binaan basah
Dalam pelbagai cara mereka berusaha untuk melindungi bahan yang digunakan dalam pembinaan daripada kelembapan. Langkah ini adalah wajar sepenuhnya, memandangkan peningkatan dalam pekali untuk bahan binaan basah

Tidak sukar untuk membenarkan perkara ini. Kesan kelembapan pada struktur bahan binaan disertai dengan pelembapan udara di dalam liang dan penggantian separa persekitaran udara.

Memandangkan parameter kekonduksian terma untuk air ialah 0.58 W/m°C, peningkatan ketara dalam kekonduksian terma bahan menjadi jelas.

Ia juga harus diperhatikan bahawa terdapat kesan yang lebih negatif apabila air yang memasuki struktur berliang juga dibekukan dan berubah menjadi ais.

Oleh itu, adalah mudah untuk mengira peningkatan yang lebih besar dalam kekonduksian terma, dengan mengambil kira parameter kekonduksian terma ais bersamaan dengan 2.3 W/m°C. Peningkatan lebih kurang empat kali ganda dalam parameter kekonduksian terma air.

Pembinaan musim sejuk
Salah satu sebab untuk meninggalkan pembinaan musim sejuk yang memihak kepada pembinaan pada musim panas harus dipertimbangkan dengan tepat faktor kemungkinan pembekuan beberapa jenis bahan binaan dan, akibatnya, peningkatan kekonduksian terma

Dari sini, keperluan pembinaan mengenai perlindungan bahan binaan penebat daripada kelembapan menjadi jelas. Lagipun, tahap kekonduksian terma meningkat secara berkadar langsung dengan kelembapan kuantitatif.

Satu lagi perkara kelihatan tidak kurang penting - sebaliknya, apabila struktur bahan binaan tertakluk kepada pemanasan yang ketara. Suhu yang terlalu tinggi juga menimbulkan peningkatan kekonduksian terma.

Ini berlaku disebabkan oleh peningkatan tenaga kinematik molekul yang membentuk asas struktur bahan binaan.

Benar, terdapat kelas bahan yang strukturnya, sebaliknya, memperoleh sifat kekonduksian terma yang lebih baik dalam mod pemanasan tinggi. Salah satu bahan tersebut ialah logam.

Pemanasan logam dan kekonduksian terma
Jika, di bawah pemanasan yang kuat, kebanyakan bahan binaan yang digunakan secara meluas mengubah kekonduksian terma mereka ke arah peningkatan, pemanasan logam yang kuat membawa kepada kesan yang bertentangan - kekonduksian haba logam berkurangan

Kaedah untuk menentukan pekali

Teknik yang berbeza digunakan ke arah ini, tetapi sebenarnya semua teknologi pengukuran disatukan oleh dua kumpulan kaedah:

  1. Mod pengukuran pegun.
  2. Mod ukuran tidak pegun.

Teknik pegun melibatkan kerja dengan parameter yang kekal tidak berubah dari semasa ke semasa atau sedikit berubah. Teknologi ini, berdasarkan aplikasi praktikal, membolehkan kami mengira keputusan CFT yang lebih tepat.

Kaedah pegun membolehkan tindakan yang bertujuan untuk mengukur kekonduksian terma dijalankan dalam julat suhu yang luas - 20 – 700 °C. Tetapi pada masa yang sama, teknologi pegun dianggap sebagai teknik intensif buruh dan kompleks yang memerlukan banyak masa untuk dilaksanakan.

Meter kekonduksian terma
Contoh peranti yang direka untuk mengukur kekonduksian terma. Ini adalah salah satu reka bentuk digital moden yang memberikan hasil yang pantas dan tepat.

Satu lagi teknologi pengukuran, tidak pegun, nampaknya lebih mudah, memerlukan 10 hingga 30 minit untuk menyiapkan kerja. Walau bagaimanapun, dalam kes ini julat suhu adalah terhad dengan ketara. Walau bagaimanapun, teknik ini telah mendapat aplikasi yang meluas dalam sektor pembuatan.

Jadual kekonduksian terma bahan binaan

Tidak masuk akal untuk mengukur banyak bahan binaan sedia ada dan digunakan secara meluas.

Semua produk ini, sebagai peraturan, telah diuji berulang kali, berdasarkan jadual kekonduksian terma bahan binaan telah disusun, yang merangkumi hampir semua bahan yang diperlukan di tapak pembinaan.

Satu versi jadual sedemikian dibentangkan di bawah, dengan KTP ialah pekali kekonduksian terma:

Bahan (bahan binaan)Ketumpatan, m3KTP kering, W/mºC% kelembapan_1% kelembapan_2KTP pada kelembapan_1, W/mºCKTP pada kelembapan_2, W/mºC
Bitumen bumbung14000,27000,270,27
Bitumen bumbung10000,17000,170,17
Batu tulis bumbung18000,35230,470,52
Batu tulis bumbung16000,23230,350,41
Bitumen bumbung12000,22000,220,22
Lembaran simen asbestos18000,35230,470,52
Lembaran asbestos-simen16000,23230,350,41
Konkrit asfalt21001,05001,051,05
Pembinaan bumbung terasa6000,17000,170,17
Konkrit (atas batu kelikir)16000,46460,460,55
Konkrit (di atas katil sanga)18000,46460,560,67
Konkrit (di atas batu hancur)24001,51231,741,86
Konkrit (di atas katil pasir)10000,289130,350,41
Konkrit (struktur berliang)10000,2910150,410,47
Konkrit (struktur pepejal)25001,89231,922,04
Konkrit batu apung16000,52460,620,68
Bitumen pembinaan14000,27000,270,27
Bitumen pembinaan12000,22000,220,22
Bulu mineral ringan500,048250,0520,06
Bulu mineral adalah berat1250,056250,0640,07
Bulu mineral750,052250,060,064
Daun vermikulit2000,065130,080,095
Daun vermikulit1500,060130,0740,098
Konkrit gas-buih-abu8000,1715220,350,41
Konkrit gas-buih-abu10000,2315220,440,50
Konkrit gas-buih-abu12000,2915220,520,58
Konkrit gas-buih (buih silikat)3000,088120,110,13
Konkrit gas-buih (buih silikat)4000,118120,140,15
Konkrit gas-buih (buih silikat)6000,148120,220,26
Konkrit gas-buih (buih silikat)8000,2110150,330,37
Konkrit gas-buih (buih silikat)10000,2910150,410,47
Papan gipsum pembinaan12000,35460,410,46
Kerikil tanah liat yang diperluas6002,14230,210,23
Kerikil tanah liat yang diperluas8000,18230,210,23
Granit (basalt)28003,49003,493,49
Kerikil tanah liat yang diperluas4000,12230,130,14
Kerikil tanah liat yang diperluas3000,108230,120,13
Kerikil tanah liat yang diperluas2000,099230,110,12
Kerikil Shungizite8000,16240,200,23
Kerikil Shungizite6000,13240,160,20
Kerikil Shungizite4000,11240,130,14
Ira silang kayu pain5000,0915200,140,18
Papan lapis6000,1210130,150,18
Kayu pain di sepanjang bijirin5000,1815200,290,35
Kayu oak merentasi bijirin7000,2310150,180,23
Logam duralumin260022100221221
Konkrit bertetulang25001,69231,922,04
Tufobeton16000,527100,70,81
Batu kapur20000,93231,161,28
Larutan kapur dengan pasir17000,52240,700,87
Pasir untuk kerja pembinaan16000,035120,470,58
Tufobeton18000,647100,870,99
Kadbod bergaris10000,185100,210,23
Kadbod pembinaan berbilang lapisan6500,136120,150,18
Getah buih60-950,0345150,040,054
Konkrit tanah liat yang diperluas14000,475100,560,65
Konkrit tanah liat yang diperluas16000,585100,670,78
Konkrit tanah liat yang diperluas18000,865100,800,92
Bata (berongga)14000,41120,520,58
Bata (seramik)16000,47120,580,64
Tunda pembinaan1500,057120,060,07
Bata (silikat)15000,64240,70,81
Bata (pepejal)18000,88120,70,81
Bata (slag)17000,521,530,640,76
Bata (tanah liat)16000,47240,580,7
Bata (tiga kali ganda)12000,35240,470,52
Tembaga logam850040700407407
Plaster kering (lembaran)10500,15460,340,36
Papak bulu mineral3500,091250,090,11
Papak bulu mineral3000,070250,0870,09
Papak bulu mineral2000,070250,0760,08
Papak bulu mineral1000,056250,060,07
Linoleum PVC18000,38000,380,38
Konkrit buih10000,298120,380,43
Konkrit buih8000,218120,330,37
Konkrit buih6000,148120,220,26
Konkrit buih4000,116120,140,15
Konkrit buih pada batu kapur10000,3112180,480,55
Konkrit buih pada simen12000,3715220,600,66
Polistirena dikembangkan (PSB-S25)15 — 250,029 – 0,0332100,035 – 0,0520,040 – 0,059
Polistirena dikembangkan (PSB-S35)25 — 350,036 – 0,0412200,0340,039
Lembaran busa poliuretana800,041250,050,05
Panel busa poliuretana600,035250,410,41
Kaca buih ringan2000,07120,080,09
Kaca buih tertimbang4000,11120,120,14
Glassine6000,17000,170,17
Perlit4000,111120,120,13
Papak simen perlit2000,041230,0520,06
Marmar28002,91002,912,91
Tuff20000,76350,931,05
Konkrit pada kerikil abu14000,47580,520,58
Papan gentian (papan serpai)2000,0610120,070,08
Papan gentian (papan serpai)4000,0810120,110,13
Papan gentian (papan serpai)6000,1110120,130,16
Papan gentian (papan serpai)8000,1310120,190,23
Papan gentian (papan serpai)10000,1510120,230,29
Konkrit polistirena pada simen Portland6000,14480,170,20
Konkrit vermikulit8000,218130,230,26
Konkrit vermikulit6000,148130,160,17
Konkrit vermikulit4000,098130,110,13
Konkrit vermikulit3000,088130,090,11
Ruberoid6000,17000,170,17
Papan fibrolit8000,1610150,240,30
Keluli logam785058005858
kaca25000,76000,760,76
Bulu kaca500,048250,0520,06
gentian kaca500,056250,060,064
Papan fibrolit6000,1210150,180,23
Papan fibrolit4000,0810150,130,16
Papan fibrolit3000,0710150,090,14
Papan lapis6000,1210130,150,18
Papak buluh3000,0710150,090,14
Simen-pasir mortar18000,58240,760,93
Besi tuang logam720050005050
Mortar simen-slag14000,41240,520,64
Penyelesaian pasir kompleks17000,52240,700,87
Plaster kering8000,15460,190,21
Papak buluh2000,0610150,070,09
Plaster simen10500,15460,340,36
Dapur gambut3000,06415200,070,08
Dapur gambut2000,05215200,060,064

Kami juga mengesyorkan membaca artikel kami yang lain, di mana kami bercakap tentang cara memilih penebat yang betul:

  1. Penebat untuk bumbung loteng.
  2. Bahan untuk penebat rumah dari dalam.
  3. Penebat untuk siling.
  4. Bahan untuk penebat haba luaran.
  5. Penebat untuk lantai di rumah kayu.

Kesimpulan dan video berguna mengenai topik ini

Video ini berorientasikan tema, menerangkan dengan cukup terperinci apa itu KTP dan "dengan apa ia dimakan." Selepas membiasakan diri dengan bahan yang dibentangkan dalam video, anda mempunyai peluang yang tinggi untuk menjadi pembina profesional.

Perkara yang jelas ialah pembina berpotensi mesti mengetahui tentang kekonduksian terma dan pergantungannya kepada pelbagai faktor. Pengetahuan ini akan membantu anda membina bukan sahaja dengan kualiti yang tinggi, tetapi dengan tahap kebolehpercayaan dan ketahanan objek yang tinggi. Menggunakan pekali pada asasnya bermakna menjimatkan wang, sebagai contoh, untuk membayar utiliti yang sama.

Jika anda mempunyai soalan atau maklumat berharga mengenai topik artikel, sila tinggalkan komen anda di blok di bawah.

Komen pelawat
  1. Phil

    Wah, satu batu tulis lama ternyata boleh dipercayai dalam hal ini. Saya fikir kadbod akan mengeluarkan lebih banyak haba. Namun, tidak ada yang lebih baik daripada konkrit, pada pendapat saya. Pemeliharaan maksimum kehangatan dan keselesaan, tanpa mengira kelembapan dan faktor negatif lain. Dan jika konkrit + batu tulis, maka pada dasarnya ia adalah api :) Anda hanya perlu bimbang untuk menukarnya, kini mereka menjadikannya sangat membosankan dalam kualiti..

  2. Sergey

    Bumbung kami ditutup dengan batu tulis. Ia tidak pernah panas di rumah pada musim panas. Ia kelihatan sederhana, tetapi lebih baik daripada jubin logam atau besi bumbung. Tetapi kami tidak melakukan ini kerana bilangannya.Dalam pembinaan, anda perlu menggunakan kaedah kerja yang terbukti dan dapat memilih yang terbaik di pasaran dengan bajet yang kecil. Nah, menilai keadaan operasi perumahan. Penduduk Sochi tidak perlu membina rumah yang disediakan untuk frosts empat puluh darjah. Ia akan membazir wang.

Pemanasan

Pengudaraan

Elektrik