БизнесПромишленост

Топлопроводимостта на бетона:-специално таблица фактор и

Един от най-важните характеристики на бетона, разбира се, е неговата топлопроводимост. Промяна на този параметър за различни видове материали, могат да бъдат в широки граници. теплопроводность бетона, п режде всего, от вида использованного в нем наполнителя. Това зависи от топлопроводимостта на бетон, стр IRST на всички, от вида на пълнител се използва в него. Запалката материала, толкова по-добре изолатор от студ, че е.

Какво е термичната проводимост на: определяне

Различни материали могат да бъдат използвани в строителството на сгради и съоръжения. Жилищни и промишлени сгради в условията на руския климат обикновено се изолират. Това означава, че когато те се използват за изграждане на специални изолатори, че основната цел на която е да се поддържа комфортна температура на закрито. При изчисляване на необходимото количество от минерална вата или пенополистирол непременно да се вземе предвид топлопроводимост се използва за изграждане на строителни обвивки на основния материал.

Много често, сгради и съоръжения в страната ни са изградени от различни видове бетон. ю тся кирпич и дерево. Тя се използва и за тази цел то tsya тухла и дърво. Всъщност най топлопроводимост е способността на дадено вещество да трансфер на енергия в нейната дебелина, поради движението на молекули. Подобни процеси може да отиде, както и в твърдите части на материала и в порите си. В първия случай той се нарича проводимост, във втория - чрез конвекция. Охлаждане на материала е много по-бързо в своите твърди части. Air запълване на порите задържа топлината, разбира се, по-добре.

От тази цифра зависи

Изводът от всичко по-горе, може да се направи следното. еплопроводность бетона, дерева и кирпича, как и любого другого материала, от их : Зависим eploprovodnost бетон, дърво и тухли, както и всякакви други материали, от тях:

  • плътност;
  • порьозност;
  • влажност.

С увеличаване на плътността на конкретни нараства и степента на топлопроводимост. Колкото по-материалът има, толкова по-изолатор срещу студа е то.

изливане на бетон

В съвременното строителство се използват най-различни видове материали. Въпреки това, всички на съществуващия пазар на бетон могат да бъдат класифицирани в две основни групи:

  • тежки;
  • Лека пяна или порест пълнител.

тежък бетон топлопроводимост: Изпълнение

Тези материали също са разделени в две основни групи. Изграждането на бетон може да се използва:

  • тежки;
  • особено тежък.

При производството на второто множество използвания материал пълнители като скрап, хематит, магнетит, барит. Използва се особено тежък бетон обикновено е само по време на строителството, основната цел на която е да се предпази от радиация. Тази група включва материали с плътност от 2500 кг / м3.

Конвенционалните тежки бетони, произведени с използването на такива видове пълнеж, като например гранит, диабаз или варовик извършват въз основа на планина чакъл. В строителството на сгради с помощта на такъв материал плътност от 1600-2500 кг / м3.

теплопроводность бетона? Какво може да има в този случай, топлопроводимостта на бетон? представленная ниже, демонстрирует показатели, характерные для разных типов тяжелого материала. Таблицата по-долу показва параметрите, които са типични за различни видове тежки материали.

Коефициентът на топлопроводност на тежък бетон

вид на бетона

Изключително тежко

Тежки W / бетонни конструкции

на пясъка

Индикатор топлопроводимост W / (m ° C)

1,28-1,74

1,7 При плътност от 2500 кг / м3 - 1.7

При плътност от 1800-2500 кг / м3 - 0,7

Топлопроводимостта на лек клетъчен бетон

Този материал е по-нататъшно класифицират в два основни типа. Той често се използва при изграждането на бетон на основата на порьозен пълнител. Тъй като последният се използва разширен глина, туф, шлака, пемза. Във втората група от лек бетон обичайния пълнител се използва. Но в процеса на месене на материала и се разпенва. В резултат на това, когато узреят, че е много пори.

еплопроводность бетона легкого очень низкая. T бетон eploprovodnost светлина е много ниска. . Но в същото време и на якостните характеристики на материала е тежки добиви. Лек бетон се използва предимно за изграждане на различни видове жилищни и търговски сгради, които не са подложени на силен стрес.

Класифициран лек бетон , а не само по метода на производство, но също така и за други цели. Има материали в тази връзка:

  • топлоизолация (с плътност 800 кг / м3);
  • структурно изолационна (до 1400 кг / м3);
  • Структура (до 1800 кг / м3).

легкого разных видов представлена в таблице. Топлопроводимостта на пенобетон светлина на различни видове са представени в таблицата.

Лек бетон: топлопроводимост

вид на бетона

Топлоизолацията

Строителни и топлоизолация

структурен

Максимално допустимото топлопроводимост W / (m ° C)

0.29

0.64

няма оценка

Термични изолационни материали

Такива бетонни блокове обикновено се използват за покриване на стени, сглобени от тухла или циментова замазка попълнено. теплопроводность бетон а этой группы может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Както се вижда от таблицата, термичната проводимост на бетона и тази група може да варира в достатъчно голям диапазон.

Коефициентът на топлопроводност от най-лек бетон

материал

газобетон

разширени глина лек бетон

Коефициент на топлопроводимост W / (m ° C)

0,12-0,14

0,23-0,4

Бетон от този вид най-често се използват като материал за изолиране. Но понякога се издигнат и всякакви незначителни зидария.

Строителни изолационни материали и строителна

От тази група, в изграждането на най-често използваната пяна, shlakopemzobeton, сгурия. Вт/(м°С) также могут быть отнесены к этой разновидности. Някои видове разширен плътност глина над 0,29 W / (m ° C) могат също да бъдат определени за този вид.

Структурно бетон: топлопроводимостта

материал

пенобетон

Shlakopemzobeton

шлака бетон

коефициент на топлопроводимост

0,3 W / (m ° C)

Към 0,63 W / (m ° C)

0,6 W / (m ° C)

бетон с низкой теплопроводностью используется непосредственно в качестве строительного материала. Много често такъв бетон с ниска топлопроводимост се използва директно като строителен материал. Но понякога тя се използва като изолатор и не пропускат студа.

Тъй като топлопроводимостта зависи от влажността

Всеки знае, че практически всеки сух материал изолира от студа много по-добре, отколкото мокри. Това се дължи преди всичко с много ниска топлопроводимост на вода. бетонные стены, полы и потолки помещения от пониженных уличных температур , как мы выяснили, в основном благодаря наличию в материале пор, заполненных воздухом. Защита на бетонни стени, под и таван на помещението от ниски външни температури, както е станало ясно, главно поради наличието в порите на материала, пълни с въздух. Когато мокро с вода последният се измества. коэффициент теплопроводности бетона. И следователно бетона е значително подобрена топлинна проводимост. В студено време, водата прониква в порите на замръзва на материала. теплосохраняющие качества стен, пола и потолков снижаются еще больше. Резултатът е, че качеството на teplosohranyayuschie стените, подовете и таваните са намалени още повече.

Степента на влагопроницаемост за различни видове бетон може да бъде неравно. За този показател, материалът се класифицира в няколко степени.

влагопроницаемост на бетон

клас на бетона

W4

W6

W8

W10-W14

W16-W20

съотношение вода-цимент (макс)

0.6

0.55

0.45

0.35

0.30

Дърво като изолатор

к оторого низкая, конечно же, очень популярны е и востребованные вид ы строител ьных материал ов . И "студен" тежък и лек бетон, топлопроводимостта на Отори ниско, разбира се, много популярен и популярна форма на материали в е т а строителите nyh. цементного раствора в смеси с щебнем или бутовым камнем . Във всеки случай, по-голямата част на основите на сгради и съоръжения, изградени от циментово тесто се смесва с чакъл или чакъл камък.

б етонную смесь или же изготовленные из нее блоки и для возведения ограждающих конструкций. В Applied ЕТОН смес или блокове, изработени от тях и за изграждане стени. Но достатъчно често, за монтаж на под, стени и тавани и други материали се използват, например, дърво. Брус и на борда е различно, разбира се, много по-ниска якост от бетон. Въпреки това, топлопроводимост и степента на дървото, разбира се, е много по-ниска. Вт/(м°С). В бетон, тази фигура, както видяхме, е 0,12-1,74 W / (m ° C). Дървото зависи от топлопроводимостта, включително на тази специфична порода.

Топлопроводимостта на различни видове дърво

Твърди тип дърво

бор

Linden, ела

смърч

Топола, дъб, клен

Коефициент на топлопроводимост W / (m ° C)

0.1

0.15

0.11

0,17-0,2

С други видове, тази цифра може да бъде различна. Вт/(м°С) . Смята се, че средната термичната проводимост на дървесината в зърното е равна на 0,14 W / (m ° C). Най-добре е да се изолира района от кедър студено. Неговата скорост топлопроводимост е само 0.095 w / (m C).

Тухла като изолатор

Освен това, за сравнение, помисли за характеристиките по отношение на топлопроводимост, както и този популярен строителен материал. кирпич не только не уступает бетону, но зачастую и превосходит его. На основание качествата на тухла, не само не отстъпва на бетона, но често го надминава. Същото важи и за плътността на сграда камък. к лассифицируется на керамический и силикатный. Всички използвани днес в строителството на сгради и съоръжения от тухли, за да lassifitsiruetsya на керамични и силикат.

И двете разновидности на камък, от своя страна, може да бъде:

  • плътен;
  • с кухини;
  • . решетъчна.

Разбира се, тухла по-лошо задържат топлина и кух слот.

Топлопроводимостта на тухли

тухла

Твърди пясък вар / керамика

Силикат / Керамични Cavity

Процеп силикат / керамика

Коефициент на топлопроводимост 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. Топлопроводимостта на бетон и тухли, които Akim начин, почти еднакви. Като силикат и керамичен камък изолират помещения от студа доста слаба. Ето защо, в къщата, построена на такъв материал, трябва да бъде допълнително топло. Като изолатори тухлени стени на кожата, както и облян от обичайните тежък бетон, най-често се използват пенополистирол или минерална вата. Тя може да се използва за тази цел, и порести блокове.

Тъй като топлопроводимостта се изчислява

Тя се определя от скоростта на различни материали, включително бетон и според специални формули. Могат да се използват само два метода. Топлопроводимостта на бетона се определя по формулата Kaufman. Тя изглежда по следния начин:

  • 0,0935h (т) 0,5h2,28m + 0,025, където m - маса на разтвора.

(0,196 + 0,22 m2) 0,5 – 0,14 . За мокър (3%) разтвор, използван Некрасов формула: (0196 + 0,22 м2) 0,5 - 0,14.

ерамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 имеет массу 1 кг. Чрез eramzitobeton плътност от 1000 кг / м3 маса от 1 кг. к примеру, по Кауфману в данном случае получится коэффициент 0,238. Следователно, например, от Kaufman в този случай ще коефициент 0.238. Решен топлопроводимост бетон смес при температура от 25 С в студено и се нагрява материала на неговото изпълнение може да варира леко.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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