Condutividade térmica de materiais de construção: o que o indicador significa + tabela de valores

Alexey Dedyulin
Verificado por um especialista: Alexey Dedyulin
Postado por Victor Kitaev
Última atualização: Maio 2019

O negócio da construção envolve o uso de qualquer material adequado. Os principais critérios são segurança para a vida e saúde, condutividade térmica, confiabilidade. A seguir, preço, estética, versatilidade etc.

Considere uma das características mais importantes dos materiais de construção - o coeficiente de condutividade térmica, pois é precisamente nessa propriedade que, por exemplo, depende do nível de conforto da casa.

O que é o material de construção KTP?

Teoricamente, e praticamente o mesmo, com materiais de construção, como regra, duas superfícies são criadas - externa e interna. Do ponto de vista da física, uma região quente sempre tende a uma região fria.

Em relação ao material de construção, o calor tenderá de uma superfície (mais quente) para outra (menos quente). Aqui, de fato, a capacidade de um material em relação a essa transição é chamada de coeficiente de condutividade térmica ou, na abreviação, KTP.

Qual é o coeficiente de condutividade térmica?
Esquema que explica o efeito da condutividade térmica: 1 - energia térmica; 2 - coeficiente de condutividade térmica; 3 - temperatura da primeira superfície; 4 - temperatura da segunda superfície; 5 - espessura do material de construção

As características da subestação transformadora geralmente são baseadas em testes, quando é feita uma amostra experimental de 100x100 cm e o efeito térmico é aplicado, levando em consideração a diferença de temperatura entre as duas superfícies de 1 grau. O tempo de exposição é de 1 hora.

Por conseguinte, a condutividade térmica é medida em watts por metro por grau (W / m ° C). O coeficiente é indicado pelo símbolo grego λ.

Por padrão, a condutividade térmica de vários materiais para construção com um valor inferior a 0,175 W / m ° C, iguala esses materiais à categoria de materiais isolantes.

A produção moderna domina a tecnologia de fabricação de materiais de construção, cujo nível de subestações de transformação é inferior a 0,05 W / m ° C.Graças a esses produtos, é possível obter um efeito econômico pronunciado em termos de consumo de recursos energéticos.

Influência de fatores no nível de condutividade térmica

Cada material de construção individual possui uma estrutura específica e um tipo de condição física.

As bases disso são:

  • dimensão dos cristais da estrutura;
  • estado de fase da substância;
  • grau de cristalização;
  • anisotropia da condutividade térmica dos cristais;
  • volume de porosidade e estrutura;
  • direção do fluxo de calor.

Todos esses são fatores de influência. A composição química e as impurezas também têm um certo efeito no nível de KTP. A quantidade de impurezas, como a prática demonstrou, tem um efeito particularmente expressivo no nível de condutividade térmica dos componentes cristalinos.

Material de construção isolante
Materiais de construção isolantes - uma classe de produtos para construção, criada levando em consideração as propriedades da KTP, próximas às propriedades ideais. Contudo, é extremamente difícil alcançar uma condutividade térmica perfeita, mantendo outras qualidades

Por sua vez, o KTP é influenciado pelas condições operacionais do material de construção - temperatura, pressão, umidade, etc.

Materiais de construção com KTP mínimo

Segundo estudos, o valor mínimo de condutividade térmica (cerca de 0,023 W / m ° C) possui ar seco.

Do ponto de vista do uso de ar seco na estrutura de um material de construção, é necessário um projeto em que o ar seco resida dentro de numerosos espaços fechados de pequeno volume. Estruturalmente, essa configuração é representada na imagem de numerosos poros dentro da estrutura.

Daí a conclusão lógica: os materiais de construção, cuja estrutura interna é uma formação porosa, devem ter um nível baixo de KTP.

Além disso, dependendo da porosidade máxima admissível do material, o valor da condutividade térmica se aproxima do valor do coeficiente de transferência térmica do ar seco.

Estrutura porosa do material de construção
A criação de um material de construção com condutividade térmica mínima é facilitada pela estrutura porosa. Quanto mais poros de volumes diferentes estiverem contidos na estrutura do material, melhor KTP é aceitável para obter

Na produção moderna, várias tecnologias são usadas para obter a porosidade do material de construção.

Em particular, as seguintes tecnologias são usadas:

  • espumação;
  • formação de gás;
  • abastecimento de água;
  • inchaço;
  • introdução de aditivos;
  • criar quadros de fibra.

Note-se: o coeficiente de condutividade térmica está diretamente relacionado a propriedades como densidade, capacidade térmica, condutividade térmica.

O valor da condutividade térmica pode ser calculado pela fórmula:

λ = Q / S * (T1-T2) * t,

Onde:

  • Q - quantidade de calor;
  • S - espessura do material;
  • T1, T2 - temperatura em ambos os lados do material;
  • t - hora.

A densidade média e a condutividade térmica são inversamente proporcionais à porosidade. Portanto, com base na densidade da estrutura do material de construção, a dependência da condutividade térmica pode ser calculada da seguinte forma:

λ = 1,16 √ 0,0196 + 0,22d2 – 0,16,

Onde: d É o valor da densidade. Esta é a fórmula de V.P. Nekrasov, demonstrando a influência da densidade de um material em particular no valor de seu KTP.

O efeito da umidade na condutividade térmica de materiais de construção

Mais uma vez, a julgar pelos exemplos do uso de materiais de construção na prática, é revelado o efeito negativo da umidade nos materiais de construção dos materiais de construção. Percebe-se - quanto mais umidade o material de construção estiver sujeito, maior será o valor do KTP.

Material de construção úmido
De várias maneiras, eles procuram proteger o material usado na construção da umidade. Esta medida é justificada, dado o aumento do coeficiente de material de construção úmido

É fácil justificar esse momento. O efeito da umidade na estrutura do material de construção é acompanhado pela umidificação do ar nos poros e substituição parcial do ar.

Dado que o parâmetro do coeficiente de condutividade térmica da água é de 0,58 W / m ° C, torna-se claro um aumento significativo na condutividade térmica do material.

Também deve ser observado um efeito mais negativo, quando a água que entra na estrutura porosa é adicionalmente congelada - ela se transforma em gelo.

Assim, é fácil calcular um aumento ainda maior da condutividade térmica, levando em consideração os parâmetros do KTP do gelo, iguais ao valor de 2,3 W / m ° C. Um aumento de cerca de quatro vezes na condutividade térmica da água.

Edifício de inverno
Uma das razões para o abandono da construção de inverno em favor da construção no verão deve ser considerada precisamente o fator do possível congelamento de certos tipos de materiais de construção e, como resultado, maior condutividade térmica

A partir disso, os requisitos de construção relativos à proteção de materiais de construção isolantes da penetração de umidade se tornam aparentes. Afinal, o nível de condutividade térmica aumenta em proporção direta à umidade quantitativa.

Não menos importante é outro ponto - o oposto, quando a estrutura do material de construção é submetida a um aquecimento significativo. A temperatura excessivamente alta também provoca um aumento na condutividade térmica.

Isso ocorre devido ao aumento da energia cinemática das moléculas que compõem a base estrutural do material de construção.

É verdade que existe uma classe de materiais cuja estrutura, pelo contrário, adquire as melhores propriedades de condutividade térmica sob forte aquecimento. Um desses materiais é metal.

Aquecimento de metal e condutividade térmica
Se, sob forte aquecimento, a maioria dos materiais de construção difundidos altera a condutividade térmica para cima, o forte aquecimento do metal leva ao efeito oposto - o coeficiente de transferência térmica do metal diminui

Métodos de determinação de coeficientes

Diferentes métodos são usados ​​nessa direção, mas, de fato, todas as tecnologias de medição são combinadas por dois grupos de métodos:

  1. Modo de medição estacionária.
  2. Modo de medição não estacionário.

A técnica estacionária implica trabalhar com parâmetros que não são alterados ao longo do tempo ou variam insignificantes. Esta tecnologia, a julgar pelas aplicações práticas, permite contar com resultados mais precisos do KTP.

As ações destinadas a medir a condutividade térmica, o método estacionário podem ser realizadas em uma ampla faixa de temperatura - 20 - 700 ° C. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia estacionária é considerada uma técnica complexa e demorada, exigindo muito tempo para execução.

Medidor de condutividade térmica
Um exemplo de um aparelho projetado para realizar medições do coeficiente de condutividade térmica. Este é um dos designs digitais modernos que fornece resultados rápidos e precisos.

Outra tecnologia de medição é não estacionária, parece mais simplificada, exigindo 10 a 30 minutos para concluir o trabalho. No entanto, neste caso, a faixa de temperatura é significativamente limitada. No entanto, a técnica encontrou ampla aplicação no setor manufatureiro.

Tabela de condutividade térmica de materiais de construção

Não faz sentido medir muitos materiais de construção existentes e amplamente utilizados.

Todos esses produtos, em regra, foram testados repetidamente, com base nos quais uma tabela de condutividade térmica dos materiais de construção foi compilada, o que inclui quase todos os materiais necessários para o canteiro de obras.

Uma das opções para essa tabela é apresentada abaixo, onde KTP é o coeficiente de condutividade térmica:

Material (material de construção)Densidade, m3KTP seco, W / mºC% humid_1% humid_2KTP em umidade_1, W / m ºCKTP em umidade_2, W / m ºC
Betume para cobertura14000,27000,270,27
Betume para cobertura10000,17000,170,17
Ardósia para telhado18000,35230,470,52
Ardósia para telhado16000,23230,350,41
Betume para cobertura12000,22000,220,22
Placa de cimento amianto18000,35230,470,52
Placa de cimento amianto16000,23230,350,41
Betão asfáltico21001,05001,051,05
Construção de coberturas6000,17000,170,17
Concreto (em um bloco de cascalho)16000,46460,460,55
Concreto (em uma almofada de escória)18000,46460,560,67
Concreto (em cascalho)24001,51231,741,86
Concreto (em uma almofada de areia)10000,289130,350,41
Concreto (estrutura porosa)10000,2910150,410,47
Concreto (estrutura sólida)25001,89231,922,04
Pedra-pomes16000,52460,620,68
Betume de construção14000,27000,270,27
Betume de construção12000,22000,220,22
Lã mineral leve500,048250,0520,06
Lã mineral pesada1250,056250,0640,07
Lã mineral750,052250,060,064
Folha de vermiculita2000,065130,080,095
Folha de vermiculita1500,060130,0740,098
Concreto de espuma de gás-cinza8000,1715220,350,41
Concreto de espuma de gás-cinza10000,2315220,440,50
Concreto de espuma de gás-cinza12000,2915220,520,58
Concreto com espuma de gás (silicato de espuma)3000,088120,110,13
Concreto com espuma de gás (silicato de espuma)4000,118120,140,15
Concreto com espuma de gás (silicato de espuma)6000,148120,220,26
Concreto com espuma de gás (silicato de espuma)8000,2110150,330,37
Concreto com espuma de gás (silicato de espuma)10000,2910150,410,47
Placa de gesso12000,35460,410,46
Cascalho de argila expandida6002,14230,210,23
Cascalho de argila expandida8000,18230,210,23
Granito (basalto)28003,49003,493,49
Cascalho de argila expandida4000,12230,130,14
Cascalho de argila expandida3000,108230,120,13
Cascalho de argila expandida2000,099230,110,12
Cascalho de shungizita8000,16240,200,23
Cascalho de shungizita6000,13240,160,20
Cascalho de shungizita4000,11240,130,14
Fibra transversal de madeira de pinho5000,0915200,140,18
Contraplacado colado6000,1210130,150,18
Pinheiro ao longo das fibras5000,1815200,290,35
Carvalho através das fibras7000,2310150,180,23
Duralumin Metal260022100221221
Betão armado25001,69231,922,04
Tufo de concreto16000,527100,70,81
Calcário20000,93231,161,28
Argamassa com areia17000,52240,700,87
Areia para obras16000,035120,470,58
Tufo de concreto18000,647100,870,99
Revestimento de papelão10000,185100,210,23
Placa laminada6500,136120,150,18
Borracha de espuma60-950,0345150,040,054
Argila expandida14000,475100,560,65
Argila expandida16000,585100,670,78
Argila expandida18000,865100,800,92
Tijolo (oco)14000,41120,520,58
Tijolo (cerâmico)16000,47120,580,64
Construção de reboque1500,057120,060,07
Tijolo (silicato)15000,64240,70,81
Tijolo (sólido)18000,88120,70,81
Tijolo (escória)17000,521,530,640,76
Tijolo (argila)16000,47240,580,7
Tijolo (trepelny)12000,35240,470,52
Cobre metálico850040700407407
Gesso seco (folha)10500,15460,340,36
Lajes de lã mineral3500,091250,090,11
Lajes de lã mineral3000,070250,0870,09
Lajes de lã mineral2000,070250,0760,08
Lajes de lã mineral1000,056250,060,07
Linóleo em PVC18000,38000,380,38
Concreto espumado10000,298120,380,43
Concreto espumado8000,218120,330,37
Concreto espumado6000,148120,220,26
Concreto espumado4000,116120,140,15
Concreto espumado sobre calcário10000,3112180,480,55
Concreto espumado sobre cimento12000,3715220,600,66
Poliestireno expandido (PSB-S25)15 – 250,029 – 0,0332100,035 – 0,0520,040 – 0,059
Poliestireno expandido (PSB-S35)25 – 350,036 – 0,0412200,0340,039
Folha de espuma de poliuretano800,041250,050,05
Painel de espuma de poliuretano600,035250,410,41
Vidro de espuma leve2000,07120,080,09
Vidro de espuma ponderada4000,11120,120,14
Pergamine6000,17000,170,17
Perlite4000,111120,120,13
Laje de cimento perolítico2000,041230,0520,06
De mármore28002,91002,912,91
Tuff20000,76350,931,05
Concreto de cascalho de cinza14000,47580,520,58
Placa de aglomerado (aglomerado)2000,0610120,070,08
Placa de aglomerado (aglomerado)4000,0810120,110,13
Placa de aglomerado (aglomerado)6000,1110120,130,16
Placa de aglomerado (aglomerado)8000,1310120,190,23
Placa de aglomerado (aglomerado)10000,1510120,230,29
Concreto de poliestireno cimento Portland6000,14480,170,20
Concreto vermiculita8000,218130,230,26
Concreto vermiculita6000,148130,160,17
Concreto vermiculita4000,098130,110,13
Concreto vermiculita3000,088130,090,11
Ruberoid6000,17000,170,17
Placa de aglomerado8000,1610150,240,30
Aço metal785058005858
De vidro25000,76000,760,76
Lã de vidro500,048250,0520,06
Fibra de vidro500,056250,060,064
Placa de aglomerado6000,1210150,180,23
Placa de aglomerado4000,0810150,130,16
Placa de aglomerado3000,0710150,090,14
Contraplacado colado6000,1210130,150,18
Placa Reed3000,0710150,090,14
Argamassa de cimento e areia18000,58240,760,93
Ferro fundido metálico720050005050
Argamassa de cimento e escória14000,41240,520,64
Solução complexa de areia17000,52240,700,87
Gesso seco8000,15460,190,21
Placa Reed2000,0610150,070,09
Reboco de cimento10500,15460,340,36
Placa de turfa3000,06415200,070,08
Placa de turfa2000,05215200,060,064

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Conclusões e vídeo útil sobre o tema

O vídeo é direcionado tematicamente, o que explica com detalhes suficientes o que é KTP e "com o que é comido". Depois de revisar o material apresentado no vídeo, há grandes chances de se tornar um construtor profissional.

O ponto óbvio é que um construtor em potencial precisa conhecer a condutividade térmica e sua dependência de vários fatores. Esse conhecimento ajudará a criar não apenas alta qualidade, mas com um alto grau de confiabilidade e durabilidade do objeto. Usar o coeficiente em essência é uma economia real de dinheiro, por exemplo, no pagamento pelos mesmos serviços de utilidade pública.

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Comentários dos visitantes
  1. Phill

    Uau, que velha lousa, ao que parece, confiável a esse respeito. Eu já pensei que o papelão remove mais calor. Ainda assim, não há nada melhor que concreto, quanto a mim. Máximo calor e conforto, não se preocupe com a umidade e outros fatores negativos. E se concreto + ardósia, em geral, o fogo apenas o atormenta, você é atormentado por isso, agora eles tornam a qualidade tão insípida.

  2. Sergey

    Nosso telhado é coberto com ardósia. No verão, nunca faz calor em casa. Parece despretensioso, mas melhor do que o metal ou o ferro de cobertura. Mas não fizemos isso por causa dos números. Na construção, você precisa usar uma metodologia comprovada e poder escolher o melhor nos mercados com um orçamento pequeno. Bem, e avaliar as condições operacionais da habitação.Os moradores de Sochi não precisam construir casas prontas para geadas de quarenta graus. Serão em vão fundos desperdiçados.

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