Conductibilitatea termică a betonului: caracteristici, coeficient și tabel
Una dintre cele mai importante caracteristici ale betonului, desigur, este conductivitatea termică. Schimbarea acestui indicator pentru diferite tipuri de materiale poate fi semnificativă. depinde
conținut
- Ce este conductivitatea termică?
- Ce determină indicatorul
- Tipuri de beton
- Conductibilitatea termică a betonului greu: indicatori
- Conductibilitatea termica a betonului usor celular
- Materiale termoizolante
- Materiale structurale și termoizolante și structurale
- Cum conductivitatea termică a umezelii
- Arbore ca un izolator
- Caramida ca izolator
- Cum se calculează coeficientul de conductivitate termică?
Ce este conductivitatea termică?
Atunci când se construiesc clădiri și structuri, pot fi utilizate diferite materiale. Clădirile rezidențiale și de producție din climatul rusesc sunt de obicei încălzite. Adică, în construcția lor se utilizează izolatoare speciale, al căror scop principal este menținerea unei temperaturi confortabile în interiorul clădirii. Atunci când se calculează cantitatea necesară de vată minerală sau polistiren expandat, conductivitatea termică a materialului de bază utilizat pentru montarea structurilor de închidere este luată în considerare în mod necesar.
Foarte des, clădirile și structurile din țara noastră sunt construite din diferite tipuri de beton. De asemenea, în acest scop, folosindleacaramida tsya și un copac. De fapt, conductibilitatea foarte mare este abilitatea unei substanțe de a transfera energie în grosimea ei datorită mișcării moleculelor. Un proces similar poate să apară atât în părți solide ale materialului, cât și în porii acestuia. În primul caz se numește conducție, în al doilea caz se numește convecție. Răcirea materialului merge mult mai rapid în părțile sale solide. Aerul care umple porii întârzie căldura, bineînțeles, mai bine.
Ce determină indicatorul
Concluziile din toate cele de mai sus pot face următoarele. Depinde tConductibilitatea betonului, lemn și cărămidă, precum și orice alt material, de la lor:
- plotnosti-
- porozitate;
- umiditate.
Odată cu creșterea densitatea betonului gradul de conductivitate termică crește de asemenea. Cu cât mai mult în materialul porilor, cu atât este mai bine izolatorul de frig.
Tipuri de beton
În construcții moderne, pot fi utilizate o varietate de tipuri de materiale. Cu toate acestea, toate betoanele existente pe piață pot fi clasificate în două grupe mari:
- tyazhelye-
- o spumă ușoară sau o umplutură poroasă.
Conductibilitatea termică a betonului greu: indicatori
Aceste materiale sunt, de asemenea, împărțite în două grupe principale. Betonul poate fi utilizat în construcții:
- tyazhelye-
- mai ales grele.
În producția celui de-al doilea tip de material se utilizează materiale de umplutură, cum ar fi resturi metalice, hemațiți, magnețiți, bariți. De exemplu, betoanele grele se folosesc numai în construcția de instalații, al căror scop principal este protecția împotriva radiațiilor. Acest grup include materiale cu o densitate de 2500 kg / m3.
Concretele grele convenționale sunt realizate cu ajutorul unor tipuri de materiale de umplutură, cum ar fi granit, diabază sau calcar realizat pe baza pietrei sfărâmate. În construcția de clădiri și structuri, un material similar cu o densitate de 1600-2500 kg / m3.
Ce poate fi în acest caz conductivitatea termică a betonului? tabel Informațiile prezentate mai jos demonstrează indicii caracteristici pentru diferite tipuri de materiale grele.
Tipul de beton | Extrem de greu | Greu pentru structuri din beton armat | În nisip |
Indicele de conductivitate termică W / (m ° C) | 1,28-1,74 | Cu densitatea 2500 kg / m3 - 1.7 | La o densitate de 1800-2500 kg / m3 - 0,7 |
Conductibilitatea termica a betonului usor celular
Acest material este, de asemenea, clasificat în două soiuri principale. Foarte des în construcții, se utilizează betoane pe bază de umplutură poroasă. Ca ultima lut aplicat, tuf, zgura, piatra ponce. În cel de-al doilea grup de umpluturi din beton ușor, se utilizează cel obișnuit. Dar în procesul de frământare a unor astfel de spume materiale. Ca urmare, după maturizare, multe pori rămân în ea.
TConductibilitatea betonului plămânul este foarte scăzut. Dar, în același timp, și în ceea ce privește caracteristicile de rezistență, un astfel de material este inferior celui greu. Folosiți betoane ușoare cel mai adesea pentru a construi diferite tipuri de clădiri rezidențiale și de uz casnic care nu sunt supuse unor stresuri grave.
clasificate un beton ușor nu numai prin metoda de fabricație, ci și prin scop. În acest sens, există materiale:
- termoizolante (cu o densitate de până la 800 kg / m3) -
- structurale și termoizolante (până la 1400 kg / m3);
- (până la 1800 kg / m3).
Conductibilitatea termică a betonului celular diferite tipuri de lumină în tabel.
Tipul de beton | Izolare termică | Izolare structurală și termică | structural |
Conductivitate termică maximă admisibilă W / (m ° C) | 0,29 | 0.64 | Nu este standardizat |
Materiale termoizolante
Astfel de blocuri de beton sunt de obicei utilizate pentru căptușeala pereților, asamblate din cărămidă sau umplut cu mortar de ciment. După cum se poate observa din tabel, Conductivitate termică betonși Acest grup poate varia într-o gamă destul de largă.
material | Beton beton | Beton extins din argilă |
Coeficientul de conductivitate termică W / (m ° C) | 0,12-0,14 | 0,23-0,4 |
Betoanele din acest soi sunt adesea folosite ca materiale de izolare. Dar, uneori, ele sunt de asemenea construite din toate tipurile de structuri de garduri nesemnificative.
Materiale structurale și termoizolante și structurale
Din acest grup în construcții, cel mai adesea se utilizează beton spumos, zgură-pompă-beton, zgură-beton. Unele tipuri de beton argilos cu o densitate mai mare de 0,29 W / (m ° C) poate fi atribuită și acestei varietăți.
material | Spumă de beton | Shlakopemzobeton | Zgura de beton |
Coeficient de conductivitate termică | 0.3 W / (m ° C) | Până la 0,63 W / (m ° C) | 0.6 W / (m ° C) |
Foarte des astfel Betonul cu conductivitate termică scăzută este utilizat direct ca a materiale de construcție. Dar, uneori, este, de asemenea, folosit ca un izolator care nu lasa trecerea rece.
Cum conductivitatea termică a umezelii
Toată lumea știe că aproape orice material uscat izolează de frig mult mai bine decât cel umed. Acest lucru se datorează în primul rând gradului foarte scăzut de conductivitate termică a apei. proteja pereți de beton, podele și plafoane de la temperaturi scăzute la stradă, după cum am aflat, în principal datorită prezenței porilor umpluți cu aer în material. Când este umed, acesta din urmă este deplasat cu apă. Și, în consecință, crește semnificativ coeficientul de conductivitate termică a betonului. În sezonul rece, apa care intră în porii materialului îngheață. Rezultatul este că calitățile de menținere a calității pereților, podelelor și plafoanelor sunt reduse și mai mult.
Gradul de permeabilitate a umezelii la diferite tipuri de beton poate să nu fie același. Pentru acest indicator, materialul este clasificat în mai multe grade.
Gradul de beton | W4 | W6 | W8 | W10-W14 | W16-W20 |
Raportul apă-ciment (nu mai mult) | 0.6 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,30 |
Arbore ca un izolator
Și "rece" greu și ușor, beton, conductivitate termică lascăzut este scăzut, Desigur, foarte populare și tip populars constructorilornyh materials. În orice caz, fundațiile majorității clădirilor și structurilor sunt construite exact din ciment mortar amestecat cu pietriș sau pietriș.
aplica betonnuju un amestec sau blocuri din el și pentru ridicarea de design-uri de protecție. Dar destul de des pentru asamblarea pardoselilor, tavanelor și pereților și a altor materiale, de exemplu lemn. Grinzile și tabla diferă, desigur, mult mai puțin durabile decât betonul. Cu toate acestea, gradul de conductivitate termică a unui copac este, desigur, mult mai mic. În beton, această cifră, așa cum am aflat, este de 0,12-1,74 W / (m ° C). Într-un copac, coeficientul de conductivitate termică depinde, în special, de o anumită specie de beton.
Tipul de lemn | pin | Var, brad | molid | Plop, stejar, arțar |
Coeficientul de conductivitate termică W / (m ° C) | 0.1 | 0,15 | 0,11 | 0,17-0,2 |
La alte rase, acest indicator poate fi diferit. Se crede că, în medie, conductivitatea termică a lemnului pe fibre este de 0,14 W / (m ° C). Cel mai bine este să izolați spațiul de cedru rece. Conductivitatea termică este de numai 0,095 W / (m C).
Caramida ca izolator
În continuare, pentru comparație, luați în considerare caracteristicile din punct de vedere al conductivității termice și al acestui material de construcție popular. Pe proprietățile de rezistență cărămidă nu numai că nu este inferior betonului, dar deseori o depășește. Același lucru este valabil și pentru densitatea acestei pietre de construcție. Toate cărămizile utilizate astăzi pentru construirea de clădiri și structuri laeste clasificat pentru ceramică și silicat.
Ambele tipuri de piatră pot fi la rândul lor:
- polnotelymi-
- cu goluri;
- fantă.
Desigur, cărămizile solide păstrează căldura mai rău decât golurile goale.
cărămidă | Silicat complet / ceramică | Silicat / ceramică cu goluri | Slotat silicat / ceramic |
Coeficientul de conductivitate termică W / (m ° C) | 0,7-0,8 / 0,5-0,8 | 0,66 / 0,57 | 0,4 / 0,34-0,43 |
Conductibilitatea termică a betonului și cărămizilor, tAstfel, aproape la fel. Atât silicatul cât și piatră ceramică izolarea spațiilor de la frig este destul de slabă. Prin urmare, casele construite din astfel de materiale ar trebui izolate suplimentar. Ca izolație în timpul placării zidurilor de cărămidă, precum și cele umplute din beton greu obișnuit, se utilizează cel mai adesea polistiren sau vată minerală. De asemenea, puteți utiliza blocuri poroase în acest scop.
Cum se calculează coeficientul de conductivitate termică?
Acest indicator este determinat pentru diferite materiale, inclusiv pentru beton, conform formulelor speciale. În total, pot fi utilizate două metode. Conductivitatea termică a betonului este determinată de formula lui Kaufman. Se pare ca aceasta:
0,0935x (m) 0,5x2,28m + 0,025, unde m este masa soluției.
Pentru soluțiile umede (mai mult de 3%), se folosește formula lui Nekrasov: (0,196 ± 0,22 m2) 0,5 până la 0,14.
KDensitatea erazitobetonului de 1000 kg / m3 are o masă de 1 kg. Prin urmare, de exemplu, conform lui Kaufman, în acest caz obținem un coeficient de 0,238. Conductivitatea termică a betoanelor se determină la temperatura amestecului la +25 C. Pentru materialele reci și încălzite, performanțele lor pot varia ușor.
Coeficientul de conductivitate termică a vatei minerale: proprietăți și caracteristici
Panouri de pereti din beton din beton: caracteristici
Grosimea pereților din beton aerat. Cum se calculează grosimea pereților lagărului din beton?…
Izolație foamoplex: caracteristici
Cum să alegeți izolarea corectă. Tabelul de conductivitate termică a materialelor de construcție
Izolația `Tehnoruf B60`: caracteristici tehnice, zone de utilizare și…
Vata minerală și caracteristicile acesteia
Cilindri de izolare termică și utilizarea lor
Calculul ingineriei termice a structurilor de închidere: un exemplu de calcul și proiectare.…
Penoplast extrudat: caracteristici tehnice, grosime, densitate, conductivitate termică
Conductibilitatea termică a polistirenului expandat, caracteristicile și grosimea materialului
Coeficientul de conductivitate termică a materialelor de construcție. Tabel de valori
Coeficientul de conductivitate termică a materialului. Conductibilitatea termică a materialelor de…
Argila extinsă: conductivitatea termică, proprietățile și caracteristicile tehnice
Apă caldă: compoziția, caracteristicile, aplicarea, prețurile
Izolator "Tehnonikol": caracteristici și descriere
Conductibilitatea termică a cuprului. Proprietate minunată
Conductibilitatea termică a metalelor și aplicarea acestora
Conductibilitatea termică a materialelor în construcția și finisarea clădirilor rezidențiale
Încălzitoare de locuințe moderne
Din ce să construim o casă? Alegerea materialelor de perete