Toplinska vodljivost građevinskih materijala: što znači indikator + tablica vrijednosti

Aleksej Dedyulin
Provjerila stručnjak: Aleksej Dedyulin
Objavio: Victor Kitaev
Posljednje ažuriranje: Svibnja 2019. godine

Građevinski posao uključuje upotrebu odgovarajućih materijala. Glavni kriteriji su sigurnost za život i zdravlje, toplinska vodljivost, pouzdanost. Slijede cijena, estetika, svestranost itd.

Razmotrite jednu od najvažnijih karakteristika građevinskih materijala - koeficijent toplinske vodljivosti, jer upravo o ovom svojstvu, primjerice, ovisi razina udobnosti u kući.

Što je građevinski materijal KTP?

Teoretski, i gotovo isto, s građevinskim materijalom u pravilu se stvaraju dvije površine - vanjska i unutarnja. S gledišta fizike, toplo područje uvijek teži hladnom području.

U odnosu na građevni materijal, toplina će težiti od jedne površine (toplije) do druge površine (manje tople). Ovdje se u stvari sposobnost materijala prema takvom prijelazu naziva koeficijent toplinske vodljivosti ili, kratica, KTP.

Koliki je koeficijent toplinske vodljivosti?
Shema koja objašnjava učinak toplinske vodljivosti: 1 - toplinska energija; 2 - koeficijent toplinske vodljivosti; 3 - temperatura prve površine; 4 - temperatura druge površine; 5 - debljina građevinskog materijala

Karakteristike transformatorske stanice obično se temelje na ispitivanjima, kada se uzima eksperimentalni uzorak dimenzija 100x100 cm i na nju se primijeni toplinski učinak, uzimajući u obzir temperaturnu razliku između dviju površina od 1 stupnja. Vrijeme izlaganja je 1 sat.

U skladu s tim, toplinska vodljivost mjeri se u vatima po metru po stupnju (W / m ° C). Koeficijent je označen grčkim simbolom λ.

Prema zadanim postavkama, toplinska vodljivost različitih građevinskih materijala s vrijednošću manjom od 0,175 W / m ° C, ove materijale izjednačava s kategorijom izolacijskih materijala.

Suvremena proizvodnja savladala je tehnologiju izrade građevinskih materijala, čija je razina transformatorskih trafostanica manja od 0,05 W / m ° C.Zahvaljujući takvim proizvodima moguće je postići izražen ekonomski učinak u smislu potrošnje energetskih resursa.

Utjecaj faktora na razinu toplinske vodljivosti

Svaki pojedinačni građevinski materijal ima specifičnu strukturu i ima svojevrsnu fizičku kondiciju.

Temelj su:

  • dimenzija kristala strukture;
  • fazno stanje tvari;
  • stupanj kristalizacije;
  • anizotropija toplinske vodljivosti kristala;
  • volumen poroznosti i strukture;
  • smjer protoka topline.

Sve su to faktori utjecaja. Kemijski sastav i nečistoće također imaju određeni učinak na razinu KTP. Kao što je praksa pokazala, količina nečistoće ima posebno izražen utjecaj na razinu toplinske vodljivosti kristalnih komponenti.

Izolacijski građevinski materijal
Izolacijski građevinski materijali - klasa proizvoda za gradnju, stvorena uzimajući u obzir svojstva KTP, blizu optimalnih svojstava. Međutim, postizanje savršene toplinske vodljivosti uz održavanje drugih kvaliteta izuzetno je teško

Zauzvrat, na KTP utječu radni uvjeti građevinskog materijala - temperatura, tlak, vlaga itd.

Građevinski materijal s minimalnim KTP

Prema studijama, najmanju vrijednost toplinske vodljivosti (oko 0,023 W / m ° C) ima suhi zrak.

S gledišta upotrebe suhog zraka u strukturi građevinskog materijala, potreban je dizajn gdje suhi zrak boravi u brojnim zatvorenim prostorima malog volumena. Strukturno je takva konfiguracija predstavljena na slici brojnih pora unutar strukture.

Otuda i logičan zaključak: građevinski materijali, čija je unutarnja struktura porozna formacija, moraju imati nisku razinu KTP.

Štoviše, ovisno o najvećoj dopuštenoj poroznosti materijala, vrijednost toplinske vodljivosti približava se vrijednosti koeficijenta toplinskog prijenosa suhog zraka.

Porozna struktura građevinskog materijala
Stvaranje građevinskog materijala s minimalnom toplinskom vodljivošću olakšano je poroznoj strukturi. Što više pora različitih volumena sadrži strukturu materijala, bolji je KTP prihvatljiv za dobivanje

U modernoj proizvodnji koristi se nekoliko tehnologija za postizanje poroznosti građevinskog materijala.

Konkretno, koriste se sljedeće tehnologije:

  • pjena;
  • stvaranje plina;
  • opskrba vodom;
  • bubri;
  • uvođenje aditiva;
  • stvoriti okvire vlakana.

Treba napomenuti: koeficijent toplinske vodljivosti izravno je povezan s takvim svojstvima kao što su gustoća, toplinski kapacitet, toplinska vodljivost.

Vrijednost toplinske vodljivosti može se izračunati formulom:

λ = Q / S * (T1-T2) * t,

gdje je:

  • P - količina topline;
  • S - debljina materijala;
  • T1, T2 - temperatura s obje strane materijala;
  • t - vrijeme.

Prosječna gustoća i toplinska vodljivost obrnuto su proporcionalne poroznosti. Stoga se na temelju gustoće strukture građevinskog materijala ovisnost toplinske vodljivosti o njemu može izračunati na sljedeći način:

λ = 1,16 √ 0,0196 + 0,22d2 – 0,16,

gdje je: d Je li vrijednost gustoće Ovo je formula V.P. Nekrasov, demonstrirajući utjecaj gustoće određenog materijala na vrijednost njegovog KTP.

Učinak vlage na toplinsku vodljivost građevinskih materijala

Opet, sudeći prema primjerima upotrebe građevinskih materijala u praksi, otkriva se negativan utjecaj vlage na građevne materijale građevinskih materijala. Primjećuje se - što više vlage podvrgne građevinski materijal, veća vrijednost postaje KTP.

Vlažni građevinski materijal
Na različite načine nastoje zaštititi materijal koji se koristi u gradnji od vlage. Ova je mjera opravdana s obzirom na porast koeficijenta za vlažni građevinski materijal

Lako je opravdati takav trenutak. Učinak vlage na strukturu građevinskog materijala prati vlaženje zraka u porama i djelomična zamjena zraka.

S obzirom na to da je parametar koeficijenta toplinske vodljivosti za vodu 0,58 W / m ° C, postaje značajno povećanje toplinske vodljivosti materijala.

Također treba napomenuti negativniji učinak, kada se voda koja ulazi u poroznu strukturu dodatno zaledi - pretvara se u led.

U skladu s tim, lako je izračunati još veće povećanje toplinske vodljivosti, uzimajući u obzir parametre KTP leda, jednake vrijednosti 2,3 W / m ° C. Povećanje toplinske vodljivosti vode za oko četiri puta.

Zimska zgrada
Jedan od razloga napuštanja zimske gradnje u korist gradnje ljeti treba razmotriti upravo faktor moguće zamrzavanja pojedinih vrsta građevinskih materijala i, kao rezultat, povećane toplinske vodljivosti

Iz toga postaju vidljivi građevinski zahtjevi za zaštitu izolacijskih građevinskih materijala od prodiranja vlage. Uostalom, razina toplinske vodljivosti raste izravno s proporcionalnom količinskom vlagom.

Ne manje značajna je i druga točka - suprotno, kada je struktura građevinskog materijala izložena značajnom zagrijavanju. Pretjerano visoka temperatura također izaziva povećanje toplinske vodljivosti.

To se događa zbog povećanja kinematske energije molekula koje čine strukturnu osnovu građevinskog materijala.

Istina, postoji klasa materijala, čija struktura, naprotiv, stječe najbolja svojstva toplinske vodljivosti pod jakim grijanjem. Jedan takav materijal je metal.

Metalno grijanje i toplinska vodljivost
Ako pod jakim grijanjem većina rasprostranjenih građevinskih materijala promijeni toplinsku vodljivost prema gore, snažno zagrijavanje metala dovodi do suprotnog učinka - koeficijent toplinskog prijenosa metala smanjuje se

Koeficijentne metode određivanja

U tom se smjeru koriste različite metode, ali u stvari se sve tehnologije mjerenja kombiniraju u dvije skupine metoda:

  1. Stacionarni način mjerenja.
  2. Nestacionarni način mjerenja.

Stacionarna tehnika podrazumijeva rad s parametrima koji se tijekom vremena ne mijenjaju ili se neznatno razlikuju. Ova tehnologija, sudeći po praktičnim primjenama, omogućava računanje na točnije rezultate KTP-a.

Radnje usmjerene na mjerenje toplinske vodljivosti, stacionarna metoda mogu se izvesti u širokom temperaturnom rasponu - 20 - 700 ° C. Ali istodobno se stacionarna tehnologija smatra dugotrajnom i složenom tehnikom, koja zahtijeva veliku količinu vremena za izvršenje.

Mjerač toplinske vodljivosti
Primjer uređaja dizajniranog za mjerenje koeficijenta toplinske vodljivosti. Ovo je jedan od modernih digitalnih dizajna koji omogućuje brze i točne rezultate.

Druga mjerna tehnologija je nestacionarna, čini se da je pojednostavljena, pa je za dovršenje posla potrebno 10 do 30 minuta. Međutim, u ovom je slučaju temperaturni opseg značajno ograničen. Ipak, tehnika je našla široku primjenu u proizvodnom sektoru.

Tablica toplinske vodljivosti građevinskih materijala

Nema smisla mjeriti mnoge postojeće i široko korištene građevinske materijale.

Svi su ti proizvodi u pravilu provjereni više puta, na temelju kojih je sačinjena tablica toplinske vodljivosti građevinskih materijala, koja uključuje gotovo sve materijale potrebne za gradilište.

Jedna od opcija takve tablice predstavljena je u nastavku, gdje je KTP koeficijent toplinske vodljivosti:

Materijal (građevinski materijal)Gustoća, m3KTP suh, W / mºC% humid_1% humid_2KTP pri vlažnoj_1, W / m ºCKTP pri vlažnoj_2, W / m ºC
Krovni bitumen14000,27000,270,27
Krovni bitumen10000,17000,170,17
Krovni škriljevac18000,35230,470,52
Krovni škriljevac16000,23230,350,41
Krovni bitumen12000,22000,220,22
Azbest cementni lim18000,35230,470,52
Azbest cementni lim16000,23230,350,41
Asfaltni beton21001,05001,051,05
Izgradnja krova6000,17000,170,17
Beton (na šljunkovitom jastuku)16000,46460,460,55
Beton (na jastuku od šljake)18000,46460,560,67
Beton (šljunak)24001,51231,741,86
Beton (na pijesku jastuk)10000,289130,350,41
Beton (porozne strukture)10000,2910150,410,47
Beton (čvrsta struktura)25001,89231,922,04
Pumpi beton16000,52460,620,68
Građevinski bitumen14000,27000,270,27
Građevinski bitumen12000,22000,220,22
Lagana mineralna vuna500,048250,0520,06
Mineralna vuna teška1250,056250,0640,07
Mineralna vuna750,052250,060,064
Vermikulitni list2000,065130,080,095
Vermikulitni list1500,060130,0740,098
Gas-pjena-pepeo beton8000,1715220,350,41
Gas-pjena-pepeo beton10000,2315220,440,50
Gas-pjena-pepeo beton12000,2915220,520,58
Plinski beton (pjenasti silikat)3000,088120,110,13
Plinski beton (pjenasti silikat)4000,118120,140,15
Plinski beton (pjenasti silikat)6000,148120,220,26
Plinski beton (pjenasti silikat)8000,2110150,330,37
Plinski beton (pjenasti silikat)10000,2910150,410,47
Gips ploča12000,35460,410,46
Prošireni glineni šljunak6002,14230,210,23
Prošireni glineni šljunak8000,18230,210,23
Granit (bazalt)28003,49003,493,49
Prošireni glineni šljunak4000,12230,130,14
Prošireni glineni šljunak3000,108230,120,13
Prošireni glineni šljunak2000,099230,110,12
Šungizit šljunak8000,16240,200,23
Šungizit šljunak6000,13240,160,20
Šungizit šljunak4000,11240,130,14
Poprečno vlakno od drveta bora5000,0915200,140,18
Zalijepljena šperploča6000,1210130,150,18
Pine drvo uz vlakna5000,1815200,290,35
Stablo hrasta preko vlakana7000,2310150,180,23
Duralumin metal260022100221221
Armirani beton25001,69231,922,04
Tuff beton16000,527100,70,81
vapnenac20000,93231,161,28
Malter s pijeskom17000,52240,700,87
Pijesak za građevinske radove16000,035120,470,58
Tuff beton18000,647100,870,99
Okrenuti kartonu10000,185100,210,23
Laminirana ploča6500,136120,150,18
Pjenasta guma60-950,0345150,040,054
Ekspandirana glina14000,475100,560,65
Ekspandirana glina16000,585100,670,78
Ekspandirana glina18000,865100,800,92
Cigla (šuplja)14000,41120,520,58
Cigla (keramička)16000,47120,580,64
Izgradnja vuče1500,057120,060,07
Cigla (silikat)15000,64240,70,81
Cigla (kruta)18000,88120,70,81
Opeka (šljaka)17000,521,530,640,76
Cigla (glina)16000,47240,580,7
Cigla (trepelny)12000,35240,470,52
Metalni bakar850040700407407
Suha žbuka (lim)10500,15460,340,36
Ploče od mineralne vune3500,091250,090,11
Ploče od mineralne vune3000,070250,0870,09
Ploče od mineralne vune2000,070250,0760,08
Ploče od mineralne vune1000,056250,060,07
PVC linolej18000,38000,380,38
Pjenasti beton10000,298120,380,43
Pjenasti beton8000,218120,330,37
Pjenasti beton6000,148120,220,26
Pjenasti beton4000,116120,140,15
Pjenasti beton na vapnencu10000,3112180,480,55
Pjenasti beton na cementu12000,3715220,600,66
Ekspandirani polistiren (PSB-S25)15 – 250,029 – 0,0332100,035 – 0,0520,040 – 0,059
Ekspandirani polistiren (PSB-S35)25 – 350,036 – 0,0412200,0340,039
Folija od poliuretanske pjene800,041250,050,05
Ploča od poliuretanske pjene600,035250,410,41
Lagano staklo od pjene2000,07120,080,09
Ponderirano pjenasto staklo4000,11120,120,14
glassine6000,17000,170,17
perlit4000,111120,120,13
Biserna cementna ploča2000,041230,0520,06
mramor28002,91002,912,91
tuf20000,76350,931,05
Pepeo betonski beton14000,47580,520,58
Ploča od vlaknaste ploče (iverice)2000,0610120,070,08
Ploča od vlaknaste ploče (iverice)4000,0810120,110,13
Ploča od vlaknaste ploče (iverice)6000,1110120,130,16
Ploča od vlaknaste ploče (iverice)8000,1310120,190,23
Ploča od vlaknaste ploče (iverice)10000,1510120,230,29
Portland cementni polistirenski beton6000,14480,170,20
Vermikulitni beton8000,218130,230,26
Vermikulitni beton6000,148130,160,17
Vermikulitni beton4000,098130,110,13
Vermikulitni beton3000,088130,090,11
ruberoid6000,17000,170,17
Ploča od vlaknaste ploče8000,1610150,240,30
Metalni čelik785058005858
staklo25000,76000,760,76
Staklena vuna500,048250,0520,06
stakloplastike500,056250,060,064
Ploča od vlaknaste ploče6000,1210150,180,23
Ploča od vlaknaste ploče4000,0810150,130,16
Ploča od vlaknaste ploče3000,0710150,090,14
Zalijepljena šperploča6000,1210130,150,18
Trska trske3000,0710150,090,14
Cementno-pijesak maltera18000,58240,760,93
Metalno željezo720050005050
Cementni žlindri14000,41240,520,64
Složena otopina pijeska17000,52240,700,87
Suha žbuka8000,15460,190,21
Trska trske2000,0610150,070,09
Cementna žbuka10500,15460,340,36
Ploča s tresetom3000,06415200,070,08
Ploča s tresetom2000,05215200,060,064

Preporučujemo i čitanje ostalih članaka u kojima smo razgovarali o tome kako odabrati pravu izolaciju:

  1. Izolacija za potkrovni krov.
  2. Materijali za zagrijavanje kuće iznutra.
  3. Izolacija za strop.
  4. Materijali za vanjsku toplinsku izolaciju.
  5. Izolacija za pod u drvenoj kući.

Zaključci i korisni video na temu

Video je tematski usmjeren, što dovoljno detaljno objašnjava što je KTP i "s čime se jede". Nakon pregledavanja materijala predstavljenog u videozapisu, velike su šanse postati profesionalni graditelj.

Očigledna poanta je da potencijalni graditelj mora znati o toplinskoj vodljivosti i njezinoj ovisnosti o različitim čimbenicima. Ovo znanje pomoći će u izgradnji ne samo visoke kvalitete, već s visokim stupnjem pouzdanosti i trajnosti objekta. Korištenje koeficijenta u osnovi je stvarno ušteda novca, primjerice, plaćanje istih komunalnih usluga.

Ako imate pitanja ili imate vrijedne informacije o temi članka, ostavite svoje komentare u polju ispod.

Je li članak bio koristan?
Zahvaljujemo na povratnoj informaciji!
ne (6)
Zahvaljujemo na povratnoj informaciji!
da (32)
Komentari posjetitelja
  1. Phill

    Vau, što je stara ploča, ispada, pouzdano u tom pogledu. Već sam mislila da karton uklanja više topline. Ipak, nema ništa bolje od konkretnog, što se mene tiče. Maksimalna toplina i udobnost, ne brinite o vlazi i drugim negativnim čimbenicima. A ako beton + škriljevca, onda općenito vatra - samo ga mučite, mučite ga, sad to čine tako dosadnom po kvaliteti ..

  2. Sergej

    Naš krov je prekriven škriljevcem. Ljeti kod kuće nikad nije vruće. Izgleda nepretenciozno, ali bolje od metala ili krovnog željeza. Ali to nismo učinili zbog brojeva. U gradnji morate koristiti provjerenu metodologiju i biti u mogućnosti odabrati najbolje na tržištima s malim proračunom. Pa, i procijenite radne uvjete stanovanja.Stanovnici Sočija ne trebaju graditi kuće spremne za mraz od četrdeset stupnjeva. To će biti uzalud trošena sredstva.

bazeni

pumpe

zagrijavanje