AffärsIndustri

Värmeledningsförmågan hos betongen: speciella faktortabell och

En av de viktigaste egenskaperna hos betong, naturligtvis, är dess värmeledningsförmåga. Ändra denna parameter för olika typer av material kan vara inom ett brett område. теплопроводность бетона, п режде всего, от вида использованного в нем наполнителя. Det beror på värmeledningsförmågan av betong, s IRST av allt, på vilken typ av fyllmedel som används i den. Ju lättare materialet är, desto bättre isolator från kallt det är.

Vad är värmeledningsförmåga: bestämma

Olika material kan användas vid konstruktion av byggnader och konstruktioner. Bostadshus och industribyggnader i villkoren för den ryska klimatet är oftast isolerad. Det vill säga, när de används i byggandet av särskilda isolatorer, det huvudsakliga syftet är att hålla en behaglig temperatur inomhus. Vid beräkning av erforderlig mängd mineralull eller polystyrenskum nödvändigtvis ta hänsyn till värmeledningsförmågan används för konstruktion av bygghöljen basmaterialet.

Mycket ofta är byggnader och strukturer i vårt land byggs från olika typer av betong. ю тся кирпич и дерево. Det används också för detta ändamål th tsya tegel och trä. Faktiskt den mest värmeledningsförmåga är förmågan hos en substans att energiöverföringen i sin tjocklek på grund av rörelse av molekyler. Liknande process kan gå, som i de fasta delarna av materialet och i dess porer. I det första fallet kallas den ledning, i den andra - genom konvektion. Kylning av materialet är mycket snabbare i sin fasta delar. Air fyller porerna, fånga värme, naturligtvis, bättre.

Från den siffran beror

Slutsatsen från allt det ovanstående, kan följande göras. еплопроводность бетона, дерева и кирпича, как и любого другого материала, от их : Beroende eploprovodnost betong, trä och tegel, liksom annat material från dem:

  • densitet;
  • porositet;
  • fuktighet.

Med ökningen av tätheten av betong ökningar och graden av termisk ledningsförmåga. Ju mer materialet har, desto bättre isolator mot kallt det är.

typer av betong

I modern konstruktion används de mest olika typer av material. Däremot kan alla befintliga betongmarknaden delas in i två huvudgrupper:

  • tung;
  • Lätt skum eller ett poröst fyllmedel.

tung betong värmeledningsförmåga: Prestanda

Sådana material är också uppdelat i två huvudgrupper. Konstruktionen av betong kan användas:

  • tung;
  • särskilt tung.

I produktionen av den andra sorten materialet som används fyllmedel, såsom metallskrot, hematit, magnetit, baryt. Används speciellt tung betong är oftast bara under konstruktion, det huvudsakliga syftet är att skydda mot strålning. Denna grupp inkluderar de material som har en densitet från 2500 kg / m 3.

Konventionella tunga betong som produceras med användning av sådana typer av fyllnadsmedel, såsom granit, diabas eller kalksten görs baserat på berget grus. Vid konstruktion av byggnader med hjälp av ett sådant material densitet av 1600-2500 kg / m 3.

теплопроводность бетона? Vad kan det vara i det här fallet, värmeledningsförmåga betong? представленная ниже, демонстрирует показатели, характерные для разных типов тяжелого материала. Tabellen nedan visar de parametrar som är typiska för olika typer av tungt material.

Värmeledningsförmågan hos tung betong

typ av betong

extra tung

Tunga w / betongkonstruktioner

på sanden

Indikator värmeledningsförmåga W / (m ° C)

1,28-1,74

1,7 Vid en densitet av 2500 kg / m3 - 1,7

Vid en densitet av 1800-2500 kg / m3 - 0,7

Värmeledningsförmågan hos lätt cellbetong

Detta material är vidare klassificeras i två huvudtyper. Den används ofta i byggandet av betong på grundval av ett poröst fyllmedel. Som den senare används expanderad lera, tuff, slagg, pimpsten. I den andra gruppen av lättbetong vanliga konstituens som används. Men i färd med att knåda materialet skummas. Som ett resultat, när den är mogen det finns en hel del porer.

еплопроводность бетона легкого очень низкая. T betong eploprovodnost ljus är mycket låg. . Men på samma gång och på hållfasthetsegenskaper hos materialet är tunga avkastning. Lättbetong används främst för att bygga olika typer av bostäder och kommersiella byggnader som inte drabbas av svår stress.

Classified lättbetong , inte bara av tillverkningsmetod, utan även för andra ändamål. Det finns material i detta avseende:

  • termisk isolering (med en densitet på 800 kg / m3);
  • strukturellt isolerande (till 1400 kg / m3);
  • Struktur (upp till 1800 kg / m3).

легкого разных видов представлена в таблице. Värmeledningsförmågan hos skumbetong ljus olika typer presenteras i tabellen.

Lättbetong: värmeledningsförmåga

typ av betong

värmeisolering

Konstruktions och värmeisolering

strukturell

Maximalt tillåtna värmeledningsförmåga W / (m ° C)

0,29

0,64

inte betygsatt

Värmeisolerande material

Sådana betongblock som normalt används för beklädnad av väggar, sammansatta från ett tegel eller cementbruk fylld. теплопроводность бетон а этой группы может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Såsom framgår av tabellen, kan värmeledningsförmågan hos betongen och denna grupp varieras i ett tillräckligt stort område.

Den värmeledningsförmåga mest lättbetong

material

porbetong

expanderad lera lättbetong

Värmeledningskoefficient W / (m ° C)

0,12-0,14

0,23-0,4

Betong av denna art är mest vanligen används som ett material för isolerande. Men ibland är uppförd och allehanda obetydlig väggelement.

Byggisolerande material och konstruktions

Av denna grupp, i konstruktionen av mest använda skum, shlakopemzobeton, aska. Вт/(м°С) также могут быть отнесены к этой разновидности. Vissa typer av expanderad lera densitet av mer än 0,29 W / (m ° C) kan också tilldelas till denna art.

Konstruktionsbetong: värmeledningsförmåga

material

skumbetong

Shlakopemzobeton

slagg betong

värmeledningskoefficient

0,3 W / (m ° C)

Till 0,63 W / (m ° C)

0,6 W / (m ° C)

бетон с низкой теплопроводностью используется непосредственно в качестве строительного материала. Mycket ofta en sådan betong med låg värmeledningsförmåga används direkt som byggnadsmaterial. Men ibland används som en isolator och inte missa kylan.

Som värmeledningsförmågan beror på fuktigheten

Alla vet att praktiskt taget alla torra material isolerar från kylan mycket bättre än blöt. Detta beror framför allt, med en mycket låg värmeledningsförmåga av vatten. бетонные стены, полы и потолки помещения от пониженных уличных температур , как мы выяснили, в основном благодаря наличию в материале пор, заполненных воздухом. Skydda de konkreta väggar, golv och tak i rummet från låga utomhustemperaturer, som vi funnit, främst på grund av närvaron i materialet porer fyllda med luft. När det är vått med vatten den senare förskjuts. коэффициент теплопроводности бетона. Och därmed betongen kraftigt förbättrad värmeledningsförmåga. I kallt väder, blir vattnet i porerna i materialet fryser. теплосохраняющие качества стен, пола и потолков снижаются еще больше. Resultatet är att kvaliteten teplosohranyayuschie väggar, golv och tak minskar ännu mer.

Graden av fuktpermeabilitet för olika typer av betong kan vara olika. För denna indikator materialet delas in i flera kvaliteter.

fuktpermeabilitet av betong

kvalitet av betong

W4

W6

W8

W10-W14

W16-W20

Vattencementtalet (max)

0,6

0,55

0,45

0,35

0,30

Trä som en isolator

к оторого низкая, конечно же, очень популярны е и востребованные вид ы строител ьных материал ов . Och "kall" tung och lättbetong, värmeledning till Otori låg, naturligtvis, mycket populär och populär form av e s s Constructors Nyh material. цементного раствора в смеси с щебнем или бутовым камнем . I vilket fall som helst, de flesta av grunderna för byggnader och konstruktioner byggs från en cementslam blandas med grus eller grus sten.

б етонную смесь или же изготовленные из нее блоки и для возведения ограждающих конструкций. B Applied ETOH blandning eller block gjorda därifrån och för resning inmurning. Men tillräckligt ofta för golv montering, väggar och tak och andra material används, till exempel trä. Bruce och styrelsen är annorlunda, naturligtvis, mycket lägre styrka än betong. Men värmeledningsförmåga och graden av träd, naturligtvis, är mycket lägre. Вт/(м°С). I betong, denna figur som vi upptäckt, är 0,12-1,74 W / (m ° C). Trädet är beroende av värmeledningsförmåga, även på denna specifika ras.

Värmeledningsförmågan hos olika träslag

Massivt trä typ

tall

Lind, gran

gran

Poppel, ek, lönn

Värmeledningskoefficient W / (m ° C)

0,1

0,15

0,11

0,17-0,2

I andra arter, kan denna siffra vara annorlunda. Вт/(м°С) . Det antas att den genomsnittliga värmeledningsförmågan hos trä tvärs fiberriktn är lika med 0,14 W / (m ° C). Det är bäst att isolera området från Cedar kallt. Dess värmeledningsförmåga hastigheten är endast 0,095 watt / (m C).

Tegel som en isolator

Vidare för jämförelse, anser egenskaper i form av värmeledningsförmåga och denna populära byggnadsmaterial. кирпич не только не уступает бетону, но зачастую и превосходит его. På styrkan egenskaper tegel, är inte bara sämre än betongen, men ofta överträffar det. Detsamma gäller densitet byggnadssten. к лассифицируется на керамический и силикатный. Allt som idag används i byggandet av byggnader och konstruktioner av tegel att lassifitsiruetsya på keramik och silikat.

Båda dessa sorter av sten, i sin tur, kan vara:

  • fyllig;
  • med håligheter;
  • . slitsade.

Naturligtvis, tegel värre behålla värmen och ihåliga platsen.

Värmeledningsförmågan av tegel

tegel

Fast sand-kalk / keramik

Silikat / keramik Cavity

Slits silikat / keramik

Värmeledningskoefficient W / (m ° C)

0,7-0,8 / 0,5-0,8

0,66 / 0,57

0,4 / 0,34-0,43

аким образом, практически одинакова. Värmeledningsförmågan av betong och tegel, som Akim sätt, nästan samma. Som ett silikat och keramik sten isolera lokaler från kylan ganska svag. Därför huset, byggt av sådant material bör vara ytterligare varm. Som isolatorer hud tegelväggar samt dränkt från den vanliga tung betong, är polystyrenskum eller mineralull används oftast. Den kan användas för detta ändamål, och porösa block.

Som den termiska konduktiviteten beräknas

Det bestäms genom hastigheten av olika material, innefattande betong och, enligt särskilda formler. Endast två metoder kan användas. Värmeledningsförmågan hos betongen bestäms av formeln Kaufman. Det ser ut som följer:

  • 0,0935h (m) 0,5h2,28m + 0,025, där m - massan av lösningen.

(0,196 + 0,22 m2) 0,5 – 0,14 . För våt (3%) lösning som används Nekrasov formeln: (0196 + 0,22 m2) 0,5 - 0,14.

ерамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 имеет массу 1 кг. Genom eramzitobeton densitet av 1000 kg / m3 en massa av 1 kg. к примеру, по Кауфману в данном случае получится коэффициент 0,238. Följaktligen, till exempel, av Kaufman i detta fall kommer koefficient 0,238. Bestämd värmeledningsförmåga betongblandningen vid en temperatur i 25 C. I den kalla och den uppvärmda materialet i dess prestanda kan variera något.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sv.delachieve.com. Theme powered by WordPress.